JP2024086931A - Photodetector - Google Patents

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勝己 柴山
桂 田畑
真樹 廣瀬
泰生 大山
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Abstract

Figure 2024086931000001

【課題】ファブリペロー干渉フィルタの温度特性の高精度な補正が可能となる光検出装置を提供する。
【解決手段】光検出装置1Aは、配線79を有する配線基板7と、配線基板7の実装面7aに配置された第1支持部91と、第1支持部91に配置されたファブリペロー干渉フィルタ10と、実装面7aに配置された光検出器61及び温度検出器62と、を備えている。配線79は、実装面7aに設けられ、温度検出器62と電気的に接続された実装部72と、実装面7aに設けられた電極パッド76と、実装面7aに設けられ、実装部72と電極パッド76とを接続する接続部78と、を含んでいる。配線79のうち少なくとも電極パッド76側の部分は、実装面7aに垂直なZ軸方向から見た場合にファブリペロー干渉フィルタ10の外側に配置されている。
【選択図】図5

Figure 2024086931000001

A photodetector capable of highly accurately correcting the temperature characteristics of a Fabry-Perot interference filter is provided.
[Solution] The photodetector 1A includes a wiring board 7 having wiring 79, a first support portion 91 arranged on a mounting surface 7a of the wiring board 7, a Fabry-Perot interference filter 10 arranged on the first support portion 91, and a photodetector 61 and a temperature detector 62 arranged on the mounting surface 7a. The wiring 79 includes a mounting portion 72 provided on the mounting surface 7a and electrically connected to the temperature detector 62, an electrode pad 76 provided on the mounting surface 7a, and a connection portion 78 provided on the mounting surface 7a and connecting the mounting portion 72 and the electrode pad 76. At least a portion of the wiring 79 on the electrode pad 76 side is arranged outside the Fabry-Perot interference filter 10 when viewed from the Z-axis direction perpendicular to the mounting surface 7a.
[Selected figure] Figure 5

Description

本開示は、光検出装置に関する。 This disclosure relates to a light detection device.

互いの距離が可変とされた第1ミラー部及び第2ミラー部を有するファブリペロー干渉フィルタと、ファブリペロー干渉フィルタを透過した光を検出する光検出器と、ファブリペロー干渉フィルタが配置された空間の温度を検出する温度検出器と、を備える光検出装置が知られている(例えば、特許文献1参照)。このような光検出装置では、第1ミラー部と第2ミラー部との間の電位差に応じて、第1ミラー部と第2ミラー部との間の距離が制御され、第1ミラー部と第2ミラー部との間の距離に応じて、第1ミラー部及び第2ミラー部を透過する光の波長が制御される。 A photodetection device is known that includes a Fabry-Perot interference filter having a first mirror portion and a second mirror portion whose distance from each other is variable, a photodetector that detects light transmitted through the Fabry-Perot interference filter, and a temperature detector that detects the temperature of the space in which the Fabry-Perot interference filter is disposed (see, for example, Patent Document 1). In such a photodetection device, the distance between the first mirror portion and the second mirror portion is controlled according to the potential difference between the first mirror portion and the second mirror portion, and the wavelength of light transmitted through the first mirror portion and the second mirror portion is controlled according to the distance between the first mirror portion and the second mirror portion.

特開2015-87318号公報JP 2015-87318 A

上述したような光検出装置では、第1ミラー部と第2ミラー部との間の電位差が一定であったとしても、ファブリペロー干渉フィルタの温度が変化すると、第1ミラー部と第2ミラー部との間の距離が変化し、その結果、第1ミラー部及び第2ミラー部を透過する光の波長が狙いの波長からずれるおそれがある(以下、このようなファブリペロー干渉フィルタの性質を「ファブリペロー干渉フィルタの温度特性」という)。そこで、上述したような光検出装置では、ファブリペロー干渉フィルタの温度特性を補正するために、ファブリペロー干渉フィルタが配置された空間の温度が温度検出器によって検出される。 In the above-mentioned photodetector, even if the potential difference between the first mirror section and the second mirror section is constant, if the temperature of the Fabry-Perot interference filter changes, the distance between the first mirror section and the second mirror section changes, and as a result, the wavelength of the light passing through the first mirror section and the second mirror section may deviate from the target wavelength (hereinafter, such a property of the Fabry-Perot interference filter is referred to as the "temperature characteristic of the Fabry-Perot interference filter"). Therefore, in the above-mentioned photodetector, in order to correct the temperature characteristic of the Fabry-Perot interference filter, the temperature of the space in which the Fabry-Perot interference filter is placed is detected by a temperature detector.

本開示は、ファブリペロー干渉フィルタの温度特性の高精度な補正が可能となる光検出装置を提供することを目的とする。 The present disclosure aims to provide a photodetector that enables highly accurate correction of the temperature characteristics of a Fabry-Perot interference filter.

本開示の一側面の光検出装置は、配線基板と、配線基板の実装面に配置された第1支持部と、互いの距離が可変とされた第1ミラー部及び第2ミラー部を有し、第1支持部の第1支持領域に外縁部が配置されたファブリペロー干渉フィルタと、第1支持部の一方の側において第1ミラー部及び第2ミラー部と向かい合うように実装面に配置された光検出器と、実装面に配置された温度検出器と、を備え、温度検出器は、実装面に垂直な第1方向から見た場合に温度検出器の少なくとも一部がファブリペロー干渉フィルタの一部と重なるように、且つ第1支持部と光検出器とが並ぶ第2方向から見た場合に温度検出器の少なくとも一部が第1支持部の一部と重なるように、実装面に配置されており、第2方向における温度検出器と第1支持部との間の第1距離は、第2方向における第1支持領域の第1幅よりも小さい。 The photodetector according to one aspect of the present disclosure includes a wiring board, a first support disposed on a mounting surface of the wiring board, a Fabry-Perot interference filter having a first mirror and a second mirror whose distance from each other is variable and whose outer edge is disposed in a first support region of the first support, a photodetector disposed on the mounting surface so as to face the first mirror and the second mirror on one side of the first support, and a temperature detector disposed on the mounting surface, the temperature detector being disposed on the mounting surface such that at least a portion of the temperature detector overlaps with a portion of the Fabry-Perot interference filter when viewed from a first direction perpendicular to the mounting surface, and such that at least a portion of the temperature detector overlaps with a portion of the first support when viewed from a second direction in which the first support and the photodetector are aligned, and a first distance between the temperature detector and the first support in the second direction is smaller than a first width of the first support region in the second direction.

この光検出装置では、第2方向における温度検出器と第1支持部との間の第1距離が、第2方向における第1支持領域の第1幅よりも小さい。これにより、ファブリペロー干渉フィルタと第1支持部との熱的な接続領域となる第1支持領域の面積を十分に確保しつつ、温度検出器を第1支持部に近づけることができる。したがって、ファブリペロー干渉フィルタの温度が正確に反映された温度を取得することができる。よって、この光検出装置によれば、ファブリペロー干渉フィルタの温度特性の高精度な補正が可能となる。 In this optical detection device, the first distance between the temperature detector and the first support in the second direction is smaller than the first width of the first support region in the second direction. This allows the temperature detector to be brought closer to the first support while ensuring a sufficient area of the first support region, which is the thermal connection region between the Fabry-Perot interference filter and the first support. Therefore, it is possible to obtain a temperature that accurately reflects the temperature of the Fabry-Perot interference filter. Therefore, this optical detection device makes it possible to highly accurately correct the temperature characteristics of the Fabry-Perot interference filter.

本開示の一側面の光検出装置は、第2方向において光検出器を挟んで第1支持部と向かい合うように実装面に配置された第2支持部を更に備え、ファブリペロー干渉フィルタの外縁部は、第2支持部の第2支持領域に配置されており、温度検出器は、第2方向から見た場合に温度検出器の少なくとも一部が第2支持部の一部と重なるように、実装面に配置されており、第2方向における温度検出器と第2支持部との間の第2距離は、第2方向における第2支持領域の第2幅よりも小さくてもよい。これによれば、ファブリペロー干渉フィルタと第2支持部との熱的な接続領域となる第2支持領域の面積を十分に確保しつつ、温度検出器を第2支持部に近づけることができる。したがって、ファブリペロー干渉フィルタの温度がより正確に反映された温度を取得することができる。 The photodetector of one aspect of the present disclosure further includes a second support disposed on the mounting surface so as to face the first support across the photodetector in the second direction, the outer edge of the Fabry-Perot interference filter is disposed in a second support region of the second support, the temperature detector is disposed on the mounting surface so that at least a portion of the temperature detector overlaps a portion of the second support when viewed from the second direction, and the second distance between the temperature detector and the second support in the second direction may be smaller than the second width of the second support region in the second direction. This allows the temperature detector to be brought closer to the second support while ensuring a sufficient area of the second support region that is the thermal connection region between the Fabry-Perot interference filter and the second support. Therefore, a temperature that more accurately reflects the temperature of the Fabry-Perot interference filter can be obtained.

本開示の一側面の光検出装置では、ファブリペロー干渉フィルタの外縁部は、第1幅と第2幅とが等しくなるように第1支持領域及び第2支持領域に配置されており、温度検出器は、第1距離と第2距離とが等しくなるように実装面に配置されていてもよい。これによれば、ファブリペロー干渉フィルタの温度が第1支持部及び第2支持部のそれぞれを介して均等に反映された温度を取得することができる。 In the photodetector of one aspect of the present disclosure, the outer edge of the Fabry-Perot interference filter may be disposed in the first support region and the second support region such that the first width and the second width are equal, and the temperature detector may be disposed on the mounting surface such that the first distance and the second distance are equal. In this way, the temperature of the Fabry-Perot interference filter can be obtained in such a way that it is evenly reflected through each of the first support portion and the second support portion.

本開示の一側面の光検出装置では、第1方向において配線基板とファブリペロー干渉フィルタとの間に位置し、且つ第2方向において第1支持部と第2支持部との間に位置する空間については、第1方向及び第2方向の両方向に垂直な第3方向における空間の幅を第2方向における空間の幅で除した値が1.5以上となっていてもよい。これによれば、第2方向において温度検出器を第1支持部及び第2支持部のそれぞれに近づけつつも、第3方向における第1支持領域の長さ及び第3方向における第2支持領域の長さを確保して、第1支持領域の面積及び第2支持領域の面積を十分に確保することができる。 In the photodetector according to one aspect of the present disclosure, for a space located between the wiring board and the Fabry-Perot interference filter in the first direction and between the first support and the second support in the second direction, the width of the space in a third direction perpendicular to both the first and second directions may be 1.5 or more. This allows the temperature detector to be brought closer to each of the first and second support in the second direction, while ensuring the length of the first support region in the third direction and the length of the second support region in the third direction, thereby ensuring a sufficient area of the first support region and the area of the second support region.

本開示の一側面の光検出装置では、配線基板は、第1方向及び第2方向の両方向に垂直な第3方向を長手方向とする長尺状を呈しており、第1支持部及び第2支持部のそれぞれは、第2方向における配線基板の両縁部のそれぞれに沿って延在するように実装面に配置されていてもよい。これによれば、第3方向における幅が第2方向における幅よりも大きい空間を容易に形成することができる。 In the photodetector of one aspect of the present disclosure, the wiring board has an elongated shape with a third direction perpendicular to both the first and second directions as its longitudinal direction, and each of the first support portion and the second support portion may be disposed on the mounting surface so as to extend along each of both edges of the wiring board in the second direction. This makes it easy to form a space whose width in the third direction is greater than its width in the second direction.

本開示の一側面の光検出装置は、配線基板が配置された載置部と、載置部に設けられた第1端子及び第2端子と、光検出器の一方の電極と第1端子とを電気的に接続する第1ワイヤと、光検出器の他方の電極と第2端子とを電気的に接続する第2ワイヤ及び第3ワイヤと、を更に備え、配線基板は、実装面において光検出器の一方の電極と電気的に接続され、実装面に設けられた第1電極パッドを有する配線と、実装面に設けられた第2電極パッドと、を有し、第1ワイヤは、第1電極パッドと第1端子とを電気的に接続しており、第2ワイヤは、光検出器の他方の電極と第2電極パッドとを電気的に接続しており、第3ワイヤは、第2電極パッドと第2端子とを電気的に接続しており、第1電極パッド及び第2電極パッドは、第1方向から見た場合にファブリペロー干渉フィルタの外側に位置していてもよい。これによれば、第2ワイヤ及び第3ワイヤが周辺の部材(ファブリペロー干渉フィルタ、第1支持部、第2支持部等)と接触するのを防止することができる。 The photodetector according to one aspect of the present disclosure further includes a mounting section on which a wiring board is arranged, a first terminal and a second terminal provided on the mounting section, a first wire electrically connecting one electrode of the photodetector to the first terminal, and a second wire and a third wire electrically connecting the other electrode of the photodetector to the second terminal. The wiring board has a wiring electrically connected to one electrode of the photodetector on the mounting surface and having a first electrode pad provided on the mounting surface, and a second electrode pad provided on the mounting surface, the first wire electrically connecting the first electrode pad to the first terminal, the second wire electrically connecting the other electrode of the photodetector to the second electrode pad, and the third wire electrically connecting the second electrode pad to the second terminal, and the first electrode pad and the second electrode pad may be located outside the Fabry-Perot interference filter when viewed from the first direction. This can prevent the second wire and the third wire from contacting surrounding members (the Fabry-Perot interference filter, the first support section, the second support section, etc.).

本開示の一側面の光検出装置は、配線基板が配置された載置部と、載置部に設けられた第1端子及び第2端子と、光検出器の一方の電極と第1端子とを電気的に接続する第1ワイヤと、光検出器の他方の電極と第2端子とを電気的に接続する第2ワイヤと、を更に備え、配線基板は、実装面において光検出器の一方の電極と電気的に接続され、実装面に設けられた第1電極パッドを有する配線を有し、第1ワイヤは、第1電極パッドと第1端子とを電気的に接続しており、第2ワイヤは、光検出器の他方の電極と第2端子とを電気的に接続しており、第1電極パッドは、第1方向から見た場合にファブリペロー干渉フィルタの外側に位置していてもよい。これによれば、ファブリペロー干渉フィルタに印加される電圧信号に起因して、光検出器から出力される検出信号にノイズが生じるのを抑制することができる。 The photodetector according to one aspect of the present disclosure further includes a mounting section on which a wiring board is arranged, a first terminal and a second terminal provided on the mounting section, a first wire electrically connecting one electrode of the photodetector to the first terminal, and a second wire electrically connecting the other electrode of the photodetector to the second terminal, and the wiring board has wiring electrically connected to one electrode of the photodetector on the mounting surface and having a first electrode pad provided on the mounting surface, the first wire electrically connecting the first electrode pad to the first terminal, and the second wire electrically connecting the other electrode of the photodetector to the second terminal, and the first electrode pad may be located outside the Fabry-Perot interference filter when viewed from the first direction. This makes it possible to suppress noise in the detection signal output from the photodetector due to a voltage signal applied to the Fabry-Perot interference filter.

本開示によれば、ファブリペロー干渉フィルタの温度特性の高精度な補正が可能となる光検出装置を提供することができる。 The present disclosure provides a photodetector that enables highly accurate correction of the temperature characteristics of a Fabry-Perot interference filter.

図1は、第1実施形態の光検出装置の断面図である。FIG. 1 is a cross-sectional view of a photodetector according to the first embodiment. 図2は、図1に示される光検出装置の一部の分解斜視図である。FIG. 2 is an exploded perspective view of a portion of the light detection device shown in FIG. 図3は、図1に示されるファブリペロー干渉フィルタの断面図である。FIG. 3 is a cross-sectional view of the Fabry-Perot interference filter shown in FIG. 図4は、図1に示される光検出装置の内部構造の平面図である。FIG. 4 is a plan view of the internal structure of the photodetector shown in FIG. 図5は、図1に示される光検出装置の内部構造の一部の平面図である。FIG. 5 is a plan view of a portion of the internal structure of the photodetector shown in FIG. 図6は、第2実施形態の光検出装置の内部構造の平面図である。FIG. 6 is a plan view of the internal structure of the photodetector according to the second embodiment. 図7は、図6に示される光検出装置の内部構造の一部の平面図である。FIG. 7 is a plan view of a portion of the internal structure of the photodetector shown in FIG. 図8は、光検出器から出力される検出信号の時間変化を示すグラフである。FIG. 8 is a graph showing the change over time in the detection signal output from the photodetector.

以下、本開示の実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、各図において同一又は相当部分には同一符号を付し、重複する説明を省略する。 Embodiments of the present disclosure will be described in detail below with reference to the drawings. Note that the same or equivalent parts in each drawing are given the same reference numerals, and duplicated explanations will be omitted.

[第1実施形態]
[光検出装置]
図1及び図2に示されるように、第1実施形態の光検出装置1Aは、筐体2と、配線基板7と、第1支持部91と、第2支持部92と、ファブリペロー干渉フィルタ10と、光検出器61と、温度検出器62と、を備えている。筐体2は、配線基板7、第1支持部91、第2支持部92、ファブリペロー干渉フィルタ10、光検出器61及び温度検出器62を収容している。本実施形態では、筐体2は、ステム(載置部)3及びキャップ4を有するCANパッケージである。キャップ4は、一体で形成された側壁5及び天壁6を有している。ステム3及びキャップ4の材料は、例えば金属である。キャップ4は、ラインLを中心線とする円筒状を呈している。配線基板7は、ステム3の内面3aに配置されている。配線基板7は、例えば接着部材によって、ステム3の内面3aに固定されている。配線基板7の基板材料は、例えば、シリコン、セラミック、石英、ガラス又はプラスチック等である。
[First embodiment]
[Photodetector]
As shown in Fig. 1 and Fig. 2, the photodetector 1A of the first embodiment includes a housing 2, a wiring board 7, a first support portion 91, a second support portion 92, a Fabry-Perot interference filter 10, a photodetector 61, and a temperature detector 62. The housing 2 accommodates the wiring board 7, the first support portion 91, the second support portion 92, the Fabry-Perot interference filter 10, the photodetector 61, and the temperature detector 62. In this embodiment, the housing 2 is a CAN package having a stem (mounting portion) 3 and a cap 4. The cap 4 has a side wall 5 and a top wall 6 that are integrally formed. The material of the stem 3 and the cap 4 is, for example, a metal. The cap 4 has a cylindrical shape with the line L as the center line. The wiring board 7 is disposed on the inner surface 3a of the stem 3. The wiring board 7 is fixed to the inner surface 3a of the stem 3 by, for example, an adhesive member. The substrate material of the wiring substrate 7 is, for example, silicon, ceramic, quartz, glass, or plastic.

第1支持部91及び第2支持部92は、配線基板7の実装面7aに配置されている。第1支持部91及び第2支持部92は、例えば接着部材によって、配線基板7の実装面7aに固定されている。本実施形態では、第1支持部91及び第2支持部92は、配線基板7と別体で形成されている。配線基板7の実装面7aに垂直なZ軸方向(第1方向)から見た場合に、第1支持部91及び第2支持部92は、X軸方向(第2方向)において互いに向かい合っている。Z軸方向は、ラインLと平行な方向である。第1支持部91及び第2支持部92の材料は、例えば、シリコン、セラミック、石英、ガラス、プラスチック又はガラスエポキシ等である。 The first support portion 91 and the second support portion 92 are disposed on the mounting surface 7a of the wiring board 7. The first support portion 91 and the second support portion 92 are fixed to the mounting surface 7a of the wiring board 7 by, for example, an adhesive member. In this embodiment, the first support portion 91 and the second support portion 92 are formed separately from the wiring board 7. When viewed from the Z-axis direction (first direction) perpendicular to the mounting surface 7a of the wiring board 7, the first support portion 91 and the second support portion 92 face each other in the X-axis direction (second direction). The Z-axis direction is a direction parallel to the line L. The material of the first support portion 91 and the second support portion 92 is, for example, silicon, ceramic, quartz, glass, plastic, glass epoxy, or the like.

ファブリペロー干渉フィルタ10は、第1支持部91及び第2支持部92に配置されている。ファブリペロー干渉フィルタ10は、例えば接着部材によって、第1支持部91及び第2支持部92に固定されている。ファブリペロー干渉フィルタ10の光透過領域10aの中心線は、ラインLと一致している。本実施形態では、ファブリペロー干渉フィルタ10の光透過領域10aは、Z軸方向から見た場合に、円形状を呈している。 The Fabry-Perot interference filter 10 is disposed on a first support portion 91 and a second support portion 92. The Fabry-Perot interference filter 10 is fixed to the first support portion 91 and the second support portion 92, for example, by an adhesive member. The center line of the light transmission region 10a of the Fabry-Perot interference filter 10 coincides with the line L. In this embodiment, the light transmission region 10a of the Fabry-Perot interference filter 10 has a circular shape when viewed from the Z-axis direction.

光検出器61は、配線基板7の実装面7aに実装されている。つまり、光検出器61は、配線基板7の実装面7aに配置されている。光検出器61の受光部の中心線は、ラインLと一致している。光検出器61は、ファブリペロー干渉フィルタ10を透過した光を検出する。本実施形態では、光検出器61は、赤外線検出器であり、例えば、InGaAsフォトダイオード、サーモパイル又はボロメータ等の受光素子によって構成されている。なお、光検出器61は、紫外、可視、近赤外の光を検出する場合には、例えばSiフォトダイオード等の受光素子によって構成されていてもよい。また、光検出器61は、1つの受光素子によって構成されていてもよいし、或いは、複数の受光素子によって構成されていてもよい。光検出器61には、1つの受光部が設けられていてもよいし、光検出器61は、複数の受光部がアレイ状に設けられたフォトダイオードアレイや、CCDイメージセンサ、CMOSイメージセンサ等であってもよい。 The photodetector 61 is mounted on the mounting surface 7a of the wiring board 7. That is, the photodetector 61 is disposed on the mounting surface 7a of the wiring board 7. The center line of the light receiving portion of the photodetector 61 coincides with the line L. The photodetector 61 detects light transmitted through the Fabry-Perot interference filter 10. In this embodiment, the photodetector 61 is an infrared detector, and is composed of a light receiving element such as an InGaAs photodiode, a thermopile, or a bolometer. In addition, when detecting ultraviolet, visible, or near-infrared light, the photodetector 61 may be composed of a light receiving element such as a Si photodiode. In addition, the photodetector 61 may be composed of one light receiving element, or may be composed of multiple light receiving elements. The photodetector 61 may be provided with one light receiving portion, or the photodetector 61 may be a photodiode array in which multiple light receiving portions are arranged in an array, a CCD image sensor, a CMOS image sensor, or the like.

温度検出器62は、配線基板7の実装面7aに実装されている。つまり、温度検出器62は、配線基板7の実装面7aに配置されている。温度検出器62によって検出された検出信号は、ファブリペロー干渉フィルタ10の温度特性を補正するために用いられる。本実施形態では、温度検出器62は、例えば、サーミスタ、測温抵抗体、熱電対、リニア抵抗器又は半導体温度センサ等である。 The temperature detector 62 is mounted on the mounting surface 7a of the wiring board 7. That is, the temperature detector 62 is disposed on the mounting surface 7a of the wiring board 7. The detection signal detected by the temperature detector 62 is used to correct the temperature characteristics of the Fabry-Perot interference filter 10. In this embodiment, the temperature detector 62 is, for example, a thermistor, a resistance temperature detector, a thermocouple, a linear resistor, or a semiconductor temperature sensor.

筐体2には、開口2aが形成されている。開口2aは、その中心線がラインLに一致するようにキャップ4の天壁6に形成されている。開口2aは、Z軸方向においてファブリペロー干渉フィルタ10の光透過領域10aと向かい合っている。本実施形態では、開口2aは、Z軸方向から見た場合に、円形状を呈している。天壁6の内面6aには、開口2aを塞ぐように光透過部材13が接合されている。光透過部材13の材料は、例えばガラス等である。光透過部材13は、Z軸方向において互いに対向する光入射面13a及び光出射面13b、並びに側面13cを有している。光入射面13aは、開口2aにおいてキャップ4の天壁6の外面6bと略面一となっている。側面13cは、キャップ4の側壁5の内面5aに接触している。このような光透過部材13は、開口2aを下側にした状態でキャップ4の内側に配置されたガラスペレットを溶融させることで、形成される。 An opening 2a is formed in the housing 2. The opening 2a is formed in the top wall 6 of the cap 4 so that its center line coincides with the line L. The opening 2a faces the light transmission region 10a of the Fabry-Perot interference filter 10 in the Z-axis direction. In this embodiment, the opening 2a has a circular shape when viewed from the Z-axis direction. A light-transmitting member 13 is bonded to the inner surface 6a of the top wall 6 so as to cover the opening 2a. The material of the light-transmitting member 13 is, for example, glass. The light-transmitting member 13 has a light-entering surface 13a and a light-exiting surface 13b that face each other in the Z-axis direction, as well as a side surface 13c. The light-entering surface 13a is approximately flush with the outer surface 6b of the top wall 6 of the cap 4 at the opening 2a. The side surface 13c is in contact with the inner surface 5a of the side wall 5 of the cap 4. Such a light-transmitting member 13 is formed by melting a glass pellet arranged inside the cap 4 with the opening 2a facing downward.

光透過部材13の光出射面13bには、光透過性材料からなる接着部材15によって、バンドパスフィルタ14が固定されている。バンドパスフィルタ14は、光透過部材13を透過した光のうち、光検出装置1Aの測定波長範囲の光(所定の波長範囲の光であって、ファブリペロー干渉フィルタ10の光透過領域10aに入射させるべき光)を選択的に透過させる。本実施形態では、バンドパスフィルタ14は、例えば四角形板状を呈している。バンドパスフィルタ14は、Z軸方向において互いに対向する光入射面14a及び光出射面14b、並びに4つの側面14cを有している。バンドパスフィルタ14は、例えばシリコン又はガラス等からなる光透過部材、及び光透過部材の表面に形成された誘電体多層膜によって、構成されている。誘電体多層膜は、高屈折材料(例えばTiO又はTa等)からなる膜、及び低屈折材料(例えばSiO又はMgF等)からなる膜によって、構成されている。 A bandpass filter 14 is fixed to the light exit surface 13b of the light transmitting member 13 by an adhesive member 15 made of a light transmitting material. The bandpass filter 14 selectively transmits light in the measurement wavelength range of the light detection device 1A (light in a predetermined wavelength range that should be incident on the light transmitting region 10a of the Fabry-Perot interference filter 10) from the light transmitted through the light transmitting member 13. In this embodiment, the bandpass filter 14 has, for example, a rectangular plate shape. The bandpass filter 14 has a light entrance surface 14a and a light exit surface 14b that face each other in the Z-axis direction, and four side surfaces 14c. The bandpass filter 14 is composed of a light transmitting member made of, for example, silicon or glass, and a dielectric multilayer film formed on the surface of the light transmitting member. The dielectric multilayer film is composed of a film made of a high refractive index material (for example, TiO 2 or Ta 2 O 5 , etc.) and a film made of a low refractive index material (for example, SiO 2 or MgF 2 , etc.).

[ファブリペロー干渉フィルタ]
図2及び図3に示されるように、ファブリペロー干渉フィルタ10には、第1ミラー部35と第2ミラー部36との間の距離に応じた波長の光を透過させる光透過領域10aが設けられている。光透過領域10aは、例えば、ラインLを中心線とする円柱状の領域である。
[Fabry-Perot interference filter]
2 and 3, the Fabry-Perot interference filter 10 is provided with a light transmission region 10a that transmits light of a wavelength corresponding to the distance between the first mirror portion 35 and the second mirror portion 36. The light transmission region 10a is, for example, a cylindrical region with the line L as its center line.

ファブリペロー干渉フィルタ10は、基板21を備えている。基板21は、例えば矩形板状を呈している。基板21の材料は、例えば、シリコン、石英又はガラス等である。基板21は、ラインLに平行な方向において互いに対向する第1表面21a及び第2表面21bを有している。第1表面21aは、光入射側(バンドパスフィルタ14側)の表面である。第2表面21bは、光出射側(光検出器61側)の表面である。 The Fabry-Perot interference filter 10 includes a substrate 21. The substrate 21 is, for example, rectangular plate-shaped. The material of the substrate 21 is, for example, silicon, quartz, glass, or the like. The substrate 21 has a first surface 21a and a second surface 21b that face each other in a direction parallel to the line L. The first surface 21a is the surface on the light incident side (the bandpass filter 14 side). The second surface 21b is the surface on the light exit side (the photodetector 61 side).

基板21の第1表面21aには、第1層構造体30が配置されている。第1層構造体30は、第1反射防止層31、第1積層体32、第1中間層33及び第2積層体34がこの順序で第1表面21aに積層されることで、構成されている。第1積層体32と第2積層体34との間には、枠状の第1中間層33によって空隙(エアギャップ)Sが形成されている。基板21の材料がシリコンである場合には、第1反射防止層31及び第1中間層33の材料は、例えば、酸化シリコンである。第1中間層33の厚さは、例えば数十nm~数十μmである。 A first layer structure 30 is disposed on the first surface 21a of the substrate 21. The first layer structure 30 is configured by stacking a first anti-reflection layer 31, a first laminate 32, a first intermediate layer 33, and a second laminate 34 in this order on the first surface 21a. An air gap S is formed between the first laminate 32 and the second laminate 34 by the frame-shaped first intermediate layer 33. When the material of the substrate 21 is silicon, the material of the first anti-reflection layer 31 and the first intermediate layer 33 is, for example, silicon oxide. The thickness of the first intermediate layer 33 is, for example, several tens of nm to several tens of μm.

第1積層体32のうち光透過領域10aに対応する部分は、第1ミラー部35として機能する。第1積層体32は、誘電体多層膜によって構成されている。一例として、第1積層体32は、複数のポリシリコン層と複数の窒化シリコン層とが一層ずつ交互に積層されることで、構成されている。第1ミラー部35を構成するポリシリコン層及び窒化シリコン層のそれぞれの光学厚さは、光透過領域10aを透過する光の中心透過波長の1/4の整数倍であることが好ましい。なお、第1ミラー部35は、第1反射防止層31を介することなく、基板21の第1表面21aに配置されていてもよい。 The portion of the first laminate 32 that corresponds to the light-transmitting region 10a functions as the first mirror section 35. The first laminate 32 is made of a dielectric multilayer film. As an example, the first laminate 32 is made by alternately stacking a plurality of polysilicon layers and a plurality of silicon nitride layers. The optical thickness of each of the polysilicon layers and silicon nitride layers that make up the first mirror section 35 is preferably an integer multiple of 1/4 of the central transmission wavelength of the light that passes through the light-transmitting region 10a. The first mirror section 35 may be disposed on the first surface 21a of the substrate 21 without the first anti-reflection layer 31.

第2積層体34のうち光透過領域10aに対応する部分は、第2ミラー部36として機能する。第2ミラー部36は、ラインLに平行な方向において、空隙Sを介して第1ミラー部35と対向している。第2積層体34は、誘電体多層膜によって構成されている。一例として、第2積層体34は、複数のポリシリコン層と複数の窒化シリコン層とが一層ずつ交互に積層されることで、構成されている。第2ミラー部36を構成するポリシリコン層及び窒化シリコン層のそれぞれの光学厚さは、光透過領域10aを透過する光の中心透過波長の1/4の整数倍であることが好ましい。 The portion of the second laminate 34 that corresponds to the light-transmitting region 10a functions as the second mirror section 36. The second mirror section 36 faces the first mirror section 35 across a gap S in a direction parallel to the line L. The second laminate 34 is made of a dielectric multilayer film. As an example, the second laminate 34 is made by alternately stacking a plurality of polysilicon layers and a plurality of silicon nitride layers one by one. The optical thickness of each of the polysilicon layers and silicon nitride layers that make up the second mirror section 36 is preferably an integer multiple of 1/4 of the central transmission wavelength of light that passes through the light-transmitting region 10a.

なお、第1積層体32及び第2積層体34においては、窒化シリコン層の代わりに酸化シリコン層が配置されていてもよい。また、第1積層体32及び第2積層体34を構成する各層の材料は、上述した材料に限定されず、例えば、酸化チタン、酸化タンタル、酸化ジルコニウム、フッ化マグネシウム、酸化アルミニウム、フッ化カルシウム、シリコン、ゲルマニウム又は硫化亜鉛等であってもよい。 In addition, in the first stack 32 and the second stack 34, a silicon oxide layer may be arranged instead of a silicon nitride layer. In addition, the material of each layer constituting the first stack 32 and the second stack 34 is not limited to the above-mentioned materials, and may be, for example, titanium oxide, tantalum oxide, zirconium oxide, magnesium fluoride, aluminum oxide, calcium fluoride, silicon, germanium, zinc sulfide, etc.

第2積層体34において空隙Sに対応する部分には、複数の貫通孔34bが形成されている。各貫通孔34bは、第2積層体34における第1積層体32とは反対側の表面34aから空隙Sに至っている。複数の貫通孔34bは、第2ミラー部36の機能に実質的に影響を与えない程度に形成されている。複数の貫通孔34bは、エッチングによって第1中間層33の一部を除去することで空隙Sを形成するために用いられたものである。 A plurality of through holes 34b are formed in the portion of the second laminate 34 that corresponds to the void S. Each through hole 34b extends from the surface 34a of the second laminate 34 opposite the first laminate 32 to the void S. The plurality of through holes 34b are formed to such an extent that they do not substantially affect the function of the second mirror section 36. The plurality of through holes 34b are used to form the void S by removing a portion of the first intermediate layer 33 by etching.

第1積層体32には、光透過領域10aを囲むように第1電極22が形成されている。第1積層体32には、光透過領域10aを含むように第2電極23が形成されている。第1電極22及び第2電極23は、第1積層体32のうち空隙Sに最も近いポリシリコン層に不純物をドープして低抵抗化することで、形成されている。第2積層体34には、空隙Sを介して第1電極22及び第2電極23と対向するように第3電極24が形成されている。第3電極24は、第2積層体34のうち空隙Sに最も近いポリシリコン層に不純物をドープして低抵抗化することで、形成されている。なお、第2電極23は、光透過領域10aと略同一又は光透過領域10a以上の大きさを有していればよい。 The first stack 32 has a first electrode 22 formed so as to surround the light-transmitting region 10a. The first stack 32 has a second electrode 23 formed so as to include the light-transmitting region 10a. The first electrode 22 and the second electrode 23 are formed by doping impurities into the polysilicon layer of the first stack 32 that is closest to the void S to reduce the resistance. The second stack 34 has a third electrode 24 formed so as to face the first electrode 22 and the second electrode 23 across the void S. The third electrode 24 is formed by doping impurities into the polysilicon layer of the second stack 34 that is closest to the void S to reduce the resistance. The second electrode 23 may have a size approximately the same as or larger than the light-transmitting region 10a.

第1層構造体30には、1対の端子25及び1対の端子26が設けられている。1対の端子25は、光透過領域10aを挟んで互いに対向している。各端子25は、第2積層体34の表面34aから第1積層体32に至る貫通孔内に配置されている。各端子25は、第1積層体32に形成された配線22aを介して第1電極22と電気的に接続されている。1対の端子26は、1対の端子25が互いに対向する方向に垂直な方向において、光透過領域10aを挟んで互いに対向している。各端子26は、第2積層体34の表面34aから第1中間層33の内部に至る貫通孔内に配置されている。各端子26は、第1積層体32に形成された配線23aを介して第2電極23と電気的に接続されていると共に、第2積層体34に形成された配線24aを介して第3電極24と電気的に接続されている。 The first layer structure 30 is provided with a pair of terminals 25 and a pair of terminals 26. The pair of terminals 25 face each other across the light-transmitting region 10a. Each terminal 25 is disposed in a through hole extending from the surface 34a of the second laminate 34 to the first laminate 32. Each terminal 25 is electrically connected to the first electrode 22 via the wiring 22a formed in the first laminate 32. The pair of terminals 26 face each other across the light-transmitting region 10a in a direction perpendicular to the direction in which the pair of terminals 25 face each other. Each terminal 26 is disposed in a through hole extending from the surface 34a of the second laminate 34 to the inside of the first intermediate layer 33. Each terminal 26 is electrically connected to the second electrode 23 via the wiring 23a formed in the first laminate 32, and is electrically connected to the third electrode 24 via the wiring 24a formed in the second laminate 34.

第1積層体32における第2積層体34側の表面32aには、トレンチ27,28が設けられている。トレンチ27は、配線23aにおける端子26との接続部分を囲むように環状に延在している。トレンチ27は、第1電極22と配線23aとを電気的に絶縁している。トレンチ28は、第1電極22の内縁に沿って環状に延在している。トレンチ28は、第1電極22と第1電極22の内側の領域(すなわち、第2電極23が存在する領域)とを電気的に絶縁している。第2積層体34の表面34aには、トレンチ29が設けられている。トレンチ29は、端子25を囲むように環状に延在している。トレンチ29は、端子25と第3電極24とを電気的に絶縁している。各トレンチ27,28,29内の領域は、絶縁材料であってもよいし、或いは、空隙であってもよい。 Trenches 27 and 28 are provided on the surface 32a of the first stack 32 on the side of the second stack 34. The trench 27 extends in an annular shape so as to surround the connection portion of the wiring 23a with the terminal 26. The trench 27 electrically insulates the first electrode 22 from the wiring 23a. The trench 28 extends in an annular shape along the inner edge of the first electrode 22. The trench 28 electrically insulates the first electrode 22 from the inner region of the first electrode 22 (i.e., the region where the second electrode 23 exists). A trench 29 is provided on the surface 34a of the second stack 34. The trench 29 extends in an annular shape so as to surround the terminal 25. The trench 29 electrically insulates the terminal 25 from the third electrode 24. The region inside each of the trenches 27, 28, and 29 may be an insulating material or may be an void.

基板21の第2表面21bには、第2層構造体40が配置されている。第2層構造体40は、第2反射防止層41、第3積層体42、第2中間層43及び第4積層体44がこの順序で第2表面21bに積層されることで、構成されている。第2反射防止層41、第3積層体42、第2中間層43及び第4積層体44は、それぞれ、第1反射防止層31、第1積層体32、第1中間層33及び第2積層体34と同様の構成を有している。つまり、第2層構造体40は、基板21を基準として第1層構造体30と対称の積層構造を有している。第2層構造体40は、第1層構造体30と対応するように構成されることで、ファブリペロー干渉フィルタ10が反るのを抑制している。 The second layer structure 40 is disposed on the second surface 21b of the substrate 21. The second layer structure 40 is configured by stacking the second anti-reflection layer 41, the third stack 42, the second intermediate layer 43, and the fourth stack 44 in this order on the second surface 21b. The second anti-reflection layer 41, the third stack 42, the second intermediate layer 43, and the fourth stack 44 have the same configurations as the first anti-reflection layer 31, the first stack 32, the first intermediate layer 33, and the second stack 34, respectively. In other words, the second layer structure 40 has a stack structure symmetrical to the first layer structure 30 with respect to the substrate 21. The second layer structure 40 is configured to correspond to the first layer structure 30, thereby suppressing warping of the Fabry-Perot interference filter 10.

第3積層体42、第2中間層43及び第4積層体44には、光透過領域10aを含むように開口40aが形成されている。開口40aは、例えば、ラインLを中心線とする円柱状を呈しており、光透過領域10aと略同一の径を有している。開口40aは、光出射側に開口しており、開口40aの底面は、第2反射防止層41に至っている。開口40aは、第1ミラー部35及び第2ミラー部36を透過した光を通過させる。 The third laminate 42, the second intermediate layer 43, and the fourth laminate 44 have an opening 40a formed therein so as to include the light-transmitting region 10a. The opening 40a is, for example, cylindrical with the line L as its center line, and has approximately the same diameter as the light-transmitting region 10a. The opening 40a opens to the light-emitting side, and the bottom surface of the opening 40a reaches the second anti-reflection layer 41. The opening 40a passes light that has passed through the first mirror portion 35 and the second mirror portion 36.

第4積層体44の光出射側の表面には、遮光層45が形成されている。遮光層45の材料は、例えばアルミニウム等である。遮光層45の表面及び開口40aの内面には、保護層46が形成されている。保護層46の材料は、例えば酸化アルミニウムである。なお、保護層46の厚さを1~100nm(好ましくは、30nm程度)にすることで、保護層46による光学的な影響を無視することができる。 A light-shielding layer 45 is formed on the surface of the fourth laminate 44 on the light-emitting side. The material of the light-shielding layer 45 is, for example, aluminum. A protective layer 46 is formed on the surface of the light-shielding layer 45 and the inner surface of the opening 40a. The material of the protective layer 46 is, for example, aluminum oxide. Note that by setting the thickness of the protective layer 46 to 1 to 100 nm (preferably about 30 nm), the optical effect of the protective layer 46 can be ignored.

以上のように構成されたファブリペロー干渉フィルタ10においては、端子25と端子26との間に電圧が印加されると、第1電極22と第3電極24との間に電位差が生じ、当該電位差に応じた静電気力が第1電極22と第3電極24との間に発生する。これにより、基板21に固定された第1ミラー部35側に第2ミラー部36が引き付けられ、第1ミラー部35と第2ミラー部36との間の距離が変化する。このとき、第2電極23と第3電極24との間には電位差が生じないため、光透過領域10aにおける第2ミラー部36の平坦性が確保される。このように、ファブリペロー干渉フィルタ10では、第1ミラー部35及び第2ミラー部36の互いの距離が可変とされている。ここで、光透過領域10aを透過する光の波長は、第1ミラー部35と第2ミラー部36との間の距離に依存する。したがって、端子25と端子26との間に印加する電圧を調整することで、光透過領域10aを透過する光の波長を調整することができる。 In the Fabry-Perot interference filter 10 configured as above, when a voltage is applied between the terminal 25 and the terminal 26, a potential difference occurs between the first electrode 22 and the third electrode 24, and an electrostatic force corresponding to the potential difference occurs between the first electrode 22 and the third electrode 24. As a result, the second mirror portion 36 is attracted to the first mirror portion 35 fixed to the substrate 21, and the distance between the first mirror portion 35 and the second mirror portion 36 changes. At this time, since no potential difference occurs between the second electrode 23 and the third electrode 24, the flatness of the second mirror portion 36 in the light transmission region 10a is ensured. In this way, in the Fabry-Perot interference filter 10, the distance between the first mirror portion 35 and the second mirror portion 36 is variable. Here, the wavelength of light transmitted through the light transmission region 10a depends on the distance between the first mirror portion 35 and the second mirror portion 36. Therefore, by adjusting the voltage applied between the terminal 25 and the terminal 26, the wavelength of light transmitted through the light transmission region 10a can be adjusted.

[光検出装置の内部構造]
図2及び図4に示されるように、配線基板7は、Y軸方向(第1方向及び第2方向の両方向に垂直な第3方向)を長手方向とする長尺状を呈している。一例として、配線基板7は、Z軸方向を厚さ方向とし且つX軸方向を短辺方向とし且つY軸方向を長辺方向とする長方形板状を呈している。
[Internal structure of the photodetector]
2 and 4, the wiring board 7 has an elongated shape with its longitudinal direction in the Y-axis direction (a third direction perpendicular to both the first and second directions). As an example, the wiring board 7 has a rectangular plate shape with its thickness direction in the Z-axis direction, its short side direction in the X-axis direction, and its long side direction in the Y-axis direction.

第1支持部91及び第2支持部92のそれぞれは、X軸方向における配線基板7の両縁部のそれぞれに沿って延在するように実装面7aに配置されている。第1支持部91は、実装面7aのうちX軸方向における他方側(図示左側)の部分に配置されている。第2支持部92は、実装面7aのうちX軸方向における一方側(図示右側)の部分に配置されている。一例として、第1支持部91及び第2支持部92のそれぞれは、Y軸方向を長手方向とする直方体状を呈している。第1支持部91及び第2支持部92は、X軸方向において光検出器61及び温度検出器62を挟んでいる。第1支持部91及び第2支持部92は、それぞれの底面91b及び底面92bが配線基板7と完全に重なるように実装面7aに配置されている。ファブリペロー干渉フィルタ10は、第1支持部91の上面91a及び第2支持部92の上面92aに配置され、第1支持部91及び第2支持部92によって支持されている。 The first support portion 91 and the second support portion 92 are arranged on the mounting surface 7a so as to extend along both edges of the wiring board 7 in the X-axis direction. The first support portion 91 is arranged on the other side (left side in the figure) of the mounting surface 7a in the X-axis direction. The second support portion 92 is arranged on one side (right side in the figure) of the mounting surface 7a in the X-axis direction. As an example, each of the first support portion 91 and the second support portion 92 has a rectangular parallelepiped shape with the Y-axis direction as the longitudinal direction. The first support portion 91 and the second support portion 92 sandwich the photodetector 61 and the temperature detector 62 in the X-axis direction. The first support portion 91 and the second support portion 92 are arranged on the mounting surface 7a so that their bottom surfaces 91b and 92b completely overlap the wiring board 7. The Fabry-Perot interference filter 10 is disposed on the upper surface 91a of the first support part 91 and the upper surface 92a of the second support part 92, and is supported by the first support part 91 and the second support part 92.

図5に示されるように、第1支持部91及び第2支持部92の各側面は、Z軸方向から見た場合に、配線基板7の各側面7cよりも内側に位置している。具体的には、第1支持部91における第2支持部92とは反対側の外側面91cは、Z軸方向から見た場合に、配線基板7の側面7cよりも内側に位置している。Y軸方向における第1支持部91の両側の側面91e,91fは、Z軸方向から見た場合に、それぞれ配線基板7の側面7cよりも内側に位置している。第2支持部92における第1支持部91とは反対側の外側面92cは、Z軸方向から見た場合に、配線基板7の側面7cよりも内側に位置している。Y軸方向における第2支持部92の両側の側面92e,92fは、Z軸方向から見た場合に、それぞれ配線基板7の側面7cよりも内側に位置している。第1支持部91における第2支持部92側の内側面91dと、第2支持部92における第1支持部91側の内側面92dとは、X軸方向において互いに向かい合っている。なお、第1支持部91の外側面91cは、Z軸方向から見た場合に、配線基板7の側面7cと重なっていてもよい。第2支持部92の外側面92cは、Z軸方向から見た場合に、配線基板7の側面7cと重なっていてもよい。 5, the side surfaces of the first support portion 91 and the second support portion 92 are located inside the side surfaces 7c of the wiring board 7 when viewed from the Z-axis direction. Specifically, the outer side surface 91c of the first support portion 91 opposite the second support portion 92 is located inside the side surface 7c of the wiring board 7 when viewed from the Z-axis direction. The side surfaces 91e and 91f on both sides of the first support portion 91 in the Y-axis direction are each located inside the side surface 7c of the wiring board 7 when viewed from the Z-axis direction. The outer side surface 92c of the second support portion 92 opposite the first support portion 91 is located inside the side surface 7c of the wiring board 7 when viewed from the Z-axis direction. The side surfaces 92e and 92f on both sides of the second support portion 92 in the Y-axis direction are each located inside the side surface 7c of the wiring board 7 when viewed from the Z-axis direction. An inner surface 91d of the first support portion 91 facing the second support portion 92 and an inner surface 92d of the second support portion 92 facing the first support portion 91 face each other in the X-axis direction. The outer surface 91c of the first support portion 91 may overlap the side surface 7c of the wiring board 7 when viewed from the Z-axis direction. The outer surface 92c of the second support portion 92 may overlap the side surface 7c of the wiring board 7 when viewed from the Z-axis direction.

ファブリペロー干渉フィルタ10の各側面10cは、Z軸方向から見た場合に、第1支持部91及び第2支持部92の各側面よりも内側に位置している。具体的には、X軸方向におけるファブリペロー干渉フィルタ10の両側の側面10cは、それぞれ、第1支持部91の外側面91c及び第2支持部92の外側面92cよりも内側に位置している。Y軸方向におけるファブリペロー干渉フィルタ10の一方側の側面10cは、Y軸方向における第1支持部91の一方側の側面91e及びY軸方向における第2支持部92の一方側の側面92eのそれぞれよりも内側に位置している。Y軸方向におけるファブリペロー干渉フィルタ10の他方側の側面10cは、Y軸方向における第1支持部91の他方側の側面91f及びY軸方向における第2支持部92の他方側の側面92fのそれぞれよりも内側に位置している。なお、ファブリペロー干渉フィルタ10の各側面10cは、Z軸方向から見た場合に、それぞれ、第1支持部91の外側面91c、第1支持部91の側面91e,91f、第2支持部92の外側面92c及び第2支持部92の側面92e,92fと重なっていてもよい。 Each side 10c of the Fabry-Perot interference filter 10 is located inside each side of the first support portion 91 and the second support portion 92 when viewed from the Z-axis direction. Specifically, the side surfaces 10c on both sides of the Fabry-Perot interference filter 10 in the X-axis direction are located inside the outer side surface 91c of the first support portion 91 and the outer side surface 92c of the second support portion 92, respectively. The side surface 10c on one side of the Fabry-Perot interference filter 10 in the Y-axis direction is located inside each of the side surface 91e on one side of the first support portion 91 in the Y-axis direction and the side surface 92e on one side of the second support portion 92 in the Y-axis direction. The side surface 10c on the other side of the Fabry-Perot interference filter 10 in the Y-axis direction is located inside each of the side surface 91f on the other side of the first support portion 91 in the Y-axis direction and the side surface 92f on the other side of the second support portion 92 in the Y-axis direction. In addition, when viewed from the Z-axis direction, each side surface 10c of the Fabry-Perot interference filter 10 may overlap with the outer side surface 91c of the first support portion 91, the side surfaces 91e and 91f of the first support portion 91, the outer side surface 92c of the second support portion 92, and the side surfaces 92e and 92f of the second support portion 92.

本実施形態では、ファブリペロー干渉フィルタ10の光透過領域10aの外側の外縁部(光透過領域10aを含まない領域であって、光透過領域10aを囲む領域)10bが、第1支持部91の第1支持領域91g及び第2支持部92の第2支持領域92gに配置されている。 In this embodiment, the outer edge 10b of the light transmission region 10a of the Fabry-Perot interference filter 10 (the region that does not include the light transmission region 10a and surrounds the light transmission region 10a) is disposed in the first support region 91g of the first support portion 91 and the second support region 92g of the second support portion 92.

第1支持領域91gは、第1支持部91の上面91aのうち、Z軸方向から見た場合にファブリペロー干渉フィルタ10と重なる領域である。本実施形態では、第1支持領域91gは、Y軸方向を長手方向とする長尺状を呈している。具体的には、第1支持領域91gは、Z軸方から見た場合に、第1支持部91の内側面91d、Y軸方向におけるファブリペロー干渉フィルタ10の両側の側面10c、及びX軸方向におけるファブリペロー干渉フィルタ10の第1支持部91側の側面10cによって画定された領域である。一例として、第1支持領域91gは、X軸方向を短辺方向とし且つY軸方向を長辺方向とする長方形状を呈している。 The first support region 91g is a region of the upper surface 91a of the first support portion 91 that overlaps with the Fabry-Perot interference filter 10 when viewed from the Z-axis direction. In this embodiment, the first support region 91g has an elongated shape with the Y-axis direction as the longitudinal direction. Specifically, when viewed from the Z-axis direction, the first support region 91g is a region defined by the inner surface 91d of the first support portion 91, the side surfaces 10c on both sides of the Fabry-Perot interference filter 10 in the Y-axis direction, and the side surface 10c of the Fabry-Perot interference filter 10 on the first support portion 91 side in the X-axis direction. As an example, the first support region 91g has a rectangular shape with the short side direction in the X-axis direction and the long side direction in the Y-axis direction.

第2支持領域92gは、第2支持部92の上面92aのうち、Z軸方向から見た場合にファブリペロー干渉フィルタ10と重なる領域である。本実施形態では、第2支持領域92gは、Y軸方向を長手方向とする長尺状を呈している。具体的には、第2支持領域92gは、Z軸方から見た場合に、第2支持部92の内側面92d、Y軸方向におけるファブリペロー干渉フィルタ10の両側の側面10c、及びX軸方向におけるファブリペロー干渉フィルタ10の第2支持部92側の側面10cによって画定された領域である。一例として、第2支持領域92gは、X軸方向を短辺方向とし且つY軸方向を長辺方向とする長方形状を呈している。 The second support region 92g is a region of the upper surface 92a of the second support portion 92 that overlaps with the Fabry-Perot interference filter 10 when viewed from the Z-axis direction. In this embodiment, the second support region 92g has an elongated shape with the Y-axis direction as the longitudinal direction. Specifically, when viewed from the Z-axis direction, the second support region 92g is a region defined by the inner surface 92d of the second support portion 92, the side surfaces 10c on both sides of the Fabry-Perot interference filter 10 in the Y-axis direction, and the side surface 10c of the Fabry-Perot interference filter 10 on the second support portion 92 side in the X-axis direction. As an example, the second support region 92g has a rectangular shape with the short side direction in the X-axis direction and the long side direction in the Y-axis direction.

X軸方向における第1支持領域91gの第1幅W1とX軸方向における第2支持領域92gの第2幅W2とは、等しい。すなわち、ファブリペロー干渉フィルタ10の外縁部10bは、第1幅W1と第2幅W2とが等しくなるように第1支持領域91g及び第2支持領域92gに配置されている。X軸方向における第1支持領域91gの第1幅とは、X軸方向における第1支持領域91gの長さの最大値をいう。X軸方向における第2支持領域92gの第2幅とは、X軸方向における第2支持領域92gの長さの最大値をいう。 The first width W1 of the first support region 91g in the X-axis direction and the second width W2 of the second support region 92g in the X-axis direction are equal. That is, the outer edge 10b of the Fabry-Perot interference filter 10 is disposed in the first support region 91g and the second support region 92g so that the first width W1 and the second width W2 are equal. The first width of the first support region 91g in the X-axis direction refers to the maximum value of the length of the first support region 91g in the X-axis direction. The second width of the second support region 92g in the X-axis direction refers to the maximum value of the length of the second support region 92g in the X-axis direction.

配線基板7、第1支持部91、第2支持部92及びファブリペロー干渉フィルタ10は、空間Aを画定している。空間Aは、Z軸方向において配線基板7とファブリペロー干渉フィルタ10との間に位置し、且つX軸方向において第1支持部91と第2支持部92との間に位置する空間である。具体的には、空間Aは、配線基板7の実装面7aとファブリペロー干渉フィルタ10の底面10dとの間に位置し、且つ第1支持部91の内側面91dと第2支持部92の内側面92dとの間に位置する空間である。つまり、空間Aは、Z軸方向から見た場合に、第1支持部91の内側面91d、第2支持部92の内側面92d及びY軸方向におけるファブリペロー干渉フィルタ10の両側の側面10cによって画定された空間である。 The wiring board 7, the first support 91, the second support 92, and the Fabry-Perot interference filter 10 define a space A. The space A is located between the wiring board 7 and the Fabry-Perot interference filter 10 in the Z-axis direction, and between the first support 91 and the second support 92 in the X-axis direction. Specifically, the space A is located between the mounting surface 7a of the wiring board 7 and the bottom surface 10d of the Fabry-Perot interference filter 10, and between the inner surface 91d of the first support 91 and the inner surface 92d of the second support 92. In other words, the space A is a space defined by the inner surface 91d of the first support 91, the inner surface 92d of the second support 92, and the side surfaces 10c on both sides of the Fabry-Perot interference filter 10 in the Y-axis direction when viewed from the Z-axis direction.

空間Aは、Y軸方向を長手方向とする長尺状を呈している。空間Aは、例えばY軸方向における幅がX軸方向における幅よりも大きい直方体状を呈している。空間Aについては、Y軸方向における空間Aの幅(長辺)をX軸方向における空間Aの幅(短辺)で除した値(以下、「空間Aのアスペクト比」という)が1.5以上となっている。なお、Z軸方向における空間Aの幅は、Y軸方向における空間Aの幅及びX軸方向における空間Aの幅よりも小さい。Y軸方向における空間Aの幅とは、Y軸方向における空間Aの長さの最大値である。X軸方向における空間Aの幅とは、X軸方向における空間Aの長さの最小値である。Z軸方向における空間Aの幅とは、Z軸方向における空間Aの長さの最小値である。 Space A has an elongated shape with the Y-axis direction as the longitudinal direction. Space A has a rectangular parallelepiped shape with the width in the Y-axis direction being larger than the width in the X-axis direction, for example. For Space A, the value obtained by dividing the width (long side) of Space A in the Y-axis direction by the width (short side) of Space A in the X-axis direction (hereinafter referred to as the "aspect ratio of Space A") is 1.5 or more. The width of Space A in the Z-axis direction is smaller than the width of Space A in the Y-axis direction and the width of Space A in the X-axis direction. The width of Space A in the Y-axis direction is the maximum value of the length of Space A in the Y-axis direction. The width of Space A in the X-axis direction is the minimum value of the length of Space A in the X-axis direction. The width of Space A in the Z-axis direction is the minimum value of the length of Space A in the Z-axis direction.

配線基板7は、配線70,79と、電極パッド74,77と、を備えている。配線70,79及び電極パッド74,77は、配線基板7の実装面7aに設けられている。配線70は、実装部71、電極パッド73及び接続部75を有している。実装部71は、Z軸方向から見た場合に、ファブリペロー干渉フィルタ10と重なっている。実装部71は、空間Aの内部に配置されている。実装部71は、Z軸方向において、ファブリペロー干渉フィルタ10の第1ミラー部35及び第2ミラー部36と向かい合っている。電極パッド(第1電極パッド)73は、Z軸方向から見た場合に、Y軸方向における実装部71の一方の側に設けられている。接続部75は、実装部71と電極パッド73との間に配置されており、Y軸方向に延びている。実装部71と電極パッド73とは、接続部75によって電気的に接続されている。電極パッド(第2電極パッド)74は、Z軸方向から見た場合に、Y軸方向における実装部71の一方の側に設けられている。電極パッド73及び電極パッド74は、X軸方向において互いに並んでいる。 The wiring board 7 includes wiring 70, 79 and electrode pads 74, 77. The wiring 70, 79 and the electrode pads 74, 77 are provided on the mounting surface 7a of the wiring board 7. The wiring 70 includes a mounting portion 71, an electrode pad 73, and a connection portion 75. When viewed from the Z-axis direction, the mounting portion 71 overlaps with the Fabry-Perot interference filter 10. The mounting portion 71 is disposed inside the space A. The mounting portion 71 faces the first mirror portion 35 and the second mirror portion 36 of the Fabry-Perot interference filter 10 in the Z-axis direction. When viewed from the Z-axis direction, the electrode pad (first electrode pad) 73 is provided on one side of the mounting portion 71 in the Y-axis direction. The connection portion 75 is disposed between the mounting portion 71 and the electrode pad 73, and extends in the Y-axis direction. The mounting portion 71 and the electrode pad 73 are electrically connected by the connection portion 75. When viewed from the Z-axis direction, the electrode pad (second electrode pad) 74 is provided on one side of the mounting portion 71 in the Y-axis direction. The electrode pad 73 and the electrode pad 74 are aligned with each other in the X-axis direction.

電極パッド73及び電極パッド74は、Z軸方向から見た場合に、ファブリペロー干渉フィルタ10の外側に配置されている。電極パッド73及び電極パッド74は、空間Aの外部に配置されている。電極パッド73及び電極パッド74は、Z軸方向から見た場合に、第1支持部91の側面91e及び第2支持部92の側面92eに対して、ファブリペロー干渉フィルタ10とは反対側に配置されている。 When viewed from the Z-axis direction, the electrode pads 73 and 74 are disposed outside the Fabry-Perot interference filter 10. The electrode pads 73 and 74 are disposed outside the space A. When viewed from the Z-axis direction, the electrode pads 73 and 74 are disposed on the opposite side of the Fabry-Perot interference filter 10 with respect to the side 91e of the first support 91 and the side 92e of the second support 92.

配線79は、実装部72、電極パッド76及び接続部78を有している。実装部72は、Z軸方向から見た場合に、ファブリペロー干渉フィルタ10と重なっている。実装部72は、空間Aの内部に配置されている。実装部72は、Y軸方向において実装部71の他方の側に配置されている。電極パッド76は、Z軸方向から見た場合に、Y軸方向における実装部72の他方の側に設けられている。接続部78は、実装部72と電極パッド76との間に配置されており、Y軸方向に延びている。実装部72と電極パッド76とは、接続部78によって電気的に接続されている。電極パッド77は、Z軸方向から見た場合に、Y軸方向における実装部72の他方の側に設けられている。電極パッド76及び電極パッド77は、X軸方向において互いに並んでいる。 The wiring 79 has a mounting portion 72, an electrode pad 76, and a connection portion 78. When viewed from the Z-axis direction, the mounting portion 72 overlaps with the Fabry-Perot interference filter 10. The mounting portion 72 is disposed inside the space A. The mounting portion 72 is disposed on the other side of the mounting portion 71 in the Y-axis direction. When viewed from the Z-axis direction, the electrode pad 76 is provided on the other side of the mounting portion 72 in the Y-axis direction. The connection portion 78 is disposed between the mounting portion 72 and the electrode pad 76, and extends in the Y-axis direction. The mounting portion 72 and the electrode pad 76 are electrically connected by the connection portion 78. When viewed from the Z-axis direction, the electrode pad 77 is provided on the other side of the mounting portion 72 in the Y-axis direction. The electrode pad 76 and the electrode pad 77 are aligned with each other in the X-axis direction.

電極パッド76及び電極パッド77は、Z軸方向から見た場合に、ファブリペロー干渉フィルタ10の外側に配置されている。電極パッド76及び電極パッド77は、空間Aの外部に配置されている。電極パッド76及び電極パッド77は、Z軸方向から見た場合に、第1支持部91の側面91f及び第2支持部92の側面92fに対して、ファブリペロー干渉フィルタ10とは反対側に配置されている。 When viewed from the Z-axis direction, the electrode pads 76 and 77 are disposed outside the Fabry-Perot interference filter 10. The electrode pads 76 and 77 are disposed outside the space A. When viewed from the Z-axis direction, the electrode pads 76 and 77 are disposed on the opposite side of the Fabry-Perot interference filter 10 with respect to the side surface 91f of the first support portion 91 and the side surface 92f of the second support portion 92.

実装部71には、光検出器61が実装されている。光検出器61の一方の電極(陽極又は陰極の一方)は、実装部71と電気的に接続されている。これにより、光検出器61の一方の電極は、配線基板7の実装面7aにおいて電極パッド73と電気的に接続されている。光検出器61は、X軸方向における第1支持部91の一方の側(空間A側)、且つX軸方向における第2支持部92の他方の側(空間A側)において、ファブリペロー干渉フィルタ10の第1ミラー部35及び第2ミラー部36と向かい合っている。光検出器61、第1支持部91及び第2支持部92は、X軸方向において並んでいる。光検出器61は、Z軸方向から見た場合に、ファブリペロー干渉フィルタ10と完全に重なっている。光検出器61は、X軸方向から見た場合に、第1支持部91及び第2支持部92と完全に重なっている。光検出器61は、空間Aの内部に配置されている。 The photodetector 61 is mounted on the mounting section 71. One electrode (either the anode or the cathode) of the photodetector 61 is electrically connected to the mounting section 71. As a result, one electrode of the photodetector 61 is electrically connected to the electrode pad 73 on the mounting surface 7a of the wiring board 7. The photodetector 61 faces the first mirror section 35 and the second mirror section 36 of the Fabry-Perot interference filter 10 on one side (space A side) of the first support section 91 in the X-axis direction and on the other side (space A side) of the second support section 92 in the X-axis direction. The photodetector 61, the first support section 91, and the second support section 92 are aligned in the X-axis direction. When viewed from the Z-axis direction, the photodetector 61 completely overlaps with the Fabry-Perot interference filter 10. When viewed from the X-axis direction, the photodetector 61 completely overlaps with the first support section 91 and the second support section 92. The photodetector 61 is disposed inside the space A.

X軸方向における光検出器61と第1支持部91との間の距離D1と、X軸方向における光検出器61と第2支持部92との間の距離D2とは、等しい。すなわち、光検出器61は、距離D1と距離D2とが等しくなるように実装面7aに配置されている。X軸方向における光検出器61と第1支持部91との間の距離とは、X軸方向における光検出器61と第1支持部91との間の最短距離をいう。距離D1は、光検出器61における第1支持部91側の他端と第1支持部91の内側面91dとの間の距離である。同様に、X軸方向における光検出器61と第2支持部92との間の距離とは、X軸方向における光検出器61と第2支持部92との間の最短距離をいう。距離D2は、光検出器61における第2支持部92側の一端と第2支持部92の内側面92dとの間の距離である。距離D1は、第1幅W1よりも小さい。距離D2は、第2幅W2よりも小さい。 The distance D1 between the photodetector 61 and the first support 91 in the X-axis direction is equal to the distance D2 between the photodetector 61 and the second support 92 in the X-axis direction. That is, the photodetector 61 is disposed on the mounting surface 7a so that the distance D1 and the distance D2 are equal. The distance between the photodetector 61 and the first support 91 in the X-axis direction refers to the shortest distance between the photodetector 61 and the first support 91 in the X-axis direction. The distance D1 is the distance between the other end of the photodetector 61 on the first support 91 side and the inner surface 91d of the first support 91. Similarly, the distance between the photodetector 61 and the second support 92 in the X-axis direction refers to the shortest distance between the photodetector 61 and the second support 92 in the X-axis direction. The distance D2 is the distance between one end of the photodetector 61 on the second support 92 side and the inner surface 92d of the second support 92. The distance D1 is smaller than the first width W1. The distance D2 is smaller than the second width W2.

実装部72には、温度検出器62が実装されている。温度検出器62の一方の電極(陽極又は陰極の一方)は、実装部72と電気的に接続されている。これにより、温度検出器62の一方の電極は、配線基板7の実装面7aにおいて電極パッド76と電気的に接続されている。温度検出器62は、Z軸方向から見た場合に、ファブリペロー干渉フィルタ10と完全に重なっている。温度検出器62は、X軸方向から見た場合に、第1支持部91及び第2支持部92と完全に重なっている。温度検出器62は、空間Aの内部に配置されている。 The temperature detector 62 is mounted on the mounting portion 72. One electrode (either the anode or the cathode) of the temperature detector 62 is electrically connected to the mounting portion 72. As a result, one electrode of the temperature detector 62 is electrically connected to an electrode pad 76 on the mounting surface 7a of the wiring board 7. When viewed from the Z-axis direction, the temperature detector 62 completely overlaps with the Fabry-Perot interference filter 10. When viewed from the X-axis direction, the temperature detector 62 completely overlaps with the first support portion 91 and the second support portion 92. The temperature detector 62 is disposed inside the space A.

X軸方向における温度検出器62と第1支持部91との間の距離(第1距離)D3と、X軸方向における温度検出器62と第2支持部92との間の距離(第2距離)D4とは、等しい。すなわち、温度検出器62は、距離D3と距離D4とが等しくなるように実装面7aに配置されている。X軸方向における温度検出器62と第1支持部91との間の距離とは、X軸方向における温度検出器62と第1支持部91との間の最短距離をいう。距離D3は、温度検出器62における第1支持部91側の他端と第1支持部91の内側面91dとの間の距離である。同様に、X軸方向における温度検出器62と第2支持部92との間の距離とは、X軸方向における温度検出器62と第2支持部92との間の最短距離をいう。距離D4は、温度検出器62における第2支持部92側の一端と第2支持部92の内側面92dとの間の距離である。距離D3は、第1幅W1よりも小さい。距離D4は、第2幅W2よりも小さい。 The distance (first distance) D3 between the temperature detector 62 and the first support part 91 in the X-axis direction is equal to the distance (second distance) D4 between the temperature detector 62 and the second support part 92 in the X-axis direction. That is, the temperature detector 62 is arranged on the mounting surface 7a so that the distance D3 and the distance D4 are equal. The distance between the temperature detector 62 and the first support part 91 in the X-axis direction refers to the shortest distance between the temperature detector 62 and the first support part 91 in the X-axis direction. The distance D3 is the distance between the other end of the temperature detector 62 on the first support part 91 side and the inner surface 91d of the first support part 91. Similarly, the distance between the temperature detector 62 and the second support part 92 in the X-axis direction refers to the shortest distance between the temperature detector 62 and the second support part 92 in the X-axis direction. The distance D4 is the distance between one end of the temperature detector 62 on the second support part 92 side and the inner surface 92d of the second support part 92. The distance D3 is smaller than the first width W1. The distance D4 is smaller than the second width W2.

光検出装置1Aは、ステム3に設けられた複数のリードピン11、及び複数のワイヤ12,81,82,83,84,85,86を備えている。各リードピン11は、Z軸方向から見た場合に、配線基板7の外側に配置されている。各リードピン11は、ステム3との間で電気絶縁性及び気密性が維持された状態で、ステム3を貫通している(図1参照)。各リードピン11の端部(筐体2内における端部)は、Z軸方向において、ステム3の内面3aに対してファブリペロー干渉フィルタ10側に位置している。各リードピン11の端部は、Z軸方向において、ファブリペロー干渉フィルタ10に対してステム3側に位置している。各リードピン11は、ステム3に固定されている。ファブリペロー干渉フィルタ10の1つの端子25及び1つの端子26のそれぞれと、対応するそれぞれのリードピン11の端部とは、ワイヤ12によって電気的に接続されている。なお、ファブリペロー干渉フィルタ10の1対の端子25及び1対の端子26のそれぞれと、対応するそれぞれのリードピン11の端部とが、ワイヤ12によって電気的に接続されていてもよい。また、本実施形態では一例として、グランド電位に接続された2本のリードピン11の端部が、ワイヤ12によってステム3に接続されている。これにより、ステム3は、グランド電位に接続されている。また、各リードピン11の端部は、ステム3の内面3aを含む面上に位置していてもよい。 The light detection device 1A includes a plurality of lead pins 11 provided on the stem 3, and a plurality of wires 12, 81, 82, 83, 84, 85, and 86. When viewed from the Z-axis direction, each lead pin 11 is disposed outside the wiring board 7. Each lead pin 11 penetrates the stem 3 while maintaining electrical insulation and airtightness between the lead pin 11 and the stem 3 (see FIG. 1). The end of each lead pin 11 (the end in the housing 2) is located on the Fabry-Perot interference filter 10 side with respect to the inner surface 3a of the stem 3 in the Z-axis direction. The end of each lead pin 11 is located on the stem 3 side with respect to the Fabry-Perot interference filter 10 in the Z-axis direction. Each lead pin 11 is fixed to the stem 3. Each of the terminals 25 and 26 of the Fabry-Perot interference filter 10 and the end of the corresponding lead pin 11 are electrically connected by wires 12. In addition, each of the pair of terminals 25 and the pair of terminals 26 of the Fabry-Perot interference filter 10 may be electrically connected to the ends of the corresponding lead pins 11 by wires 12. In addition, as an example in this embodiment, the ends of the two lead pins 11 connected to the ground potential are connected to the stem 3 by wires 12. As a result, the stem 3 is connected to the ground potential. In addition, the ends of each lead pin 11 may be located on a surface including the inner surface 3a of the stem 3.

電極パッド73と、対応するリードピン(第1端子)11の端部とは、ワイヤ(第1ワイヤ)81によって電気的に接続されている。つまり、ワイヤ81は、光検出器61の一方の電極とリードピン11の端部とを電気的に接続している。光検出器61の他方の電極(陽極又は陰極の他方)と電極パッド74とは、ワイヤ(第2ワイヤ)82によって電気的に接続されている。電極パッド74と、対応するリードピン(第2端子)11の端部とは、ワイヤ(第3ワイヤ)83によって電気的に接続されている。つまり、ワイヤ82及びワイヤ83は、光検出器61の他方の電極とリードピン11の端部とを電気的に接続している。ワイヤ82及びワイヤ83は、電極パッド74において互いに離間していてもよいし、互いに重なっていてもよい。つまり、ワイヤ82及びワイヤ83は、それぞれ、電極パッド74における相違する位置において電極パッド74に接続されていてもよいし、電極パッド74における同一の位置において電極パッド74に接続されていてもよい。 The electrode pad 73 and the end of the corresponding lead pin (first terminal) 11 are electrically connected by a wire (first wire) 81. That is, the wire 81 electrically connects one electrode of the photodetector 61 and the end of the lead pin 11. The other electrode (the other of the anode and the cathode) of the photodetector 61 and the electrode pad 74 are electrically connected by a wire (second wire) 82. The electrode pad 74 and the end of the corresponding lead pin (second terminal) 11 are electrically connected by a wire (third wire) 83. That is, the wire 82 and the wire 83 electrically connect the other electrode of the photodetector 61 and the end of the lead pin 11. The wire 82 and the wire 83 may be separated from each other on the electrode pad 74, or may overlap each other. That is, the wire 82 and the wire 83 may be connected to the electrode pad 74 at different positions on the electrode pad 74, or may be connected to the electrode pad 74 at the same position on the electrode pad 74.

電極パッド76と、対応するリードピン11の端部とは、ワイヤ84によって電気的に接続されている。つまり、ワイヤ84は、温度検出器62の一方の電極とリードピン11の端部とを電気的に接続している。温度検出器62の他方の電極(陽極又は陰極の他方)と電極パッド77とは、ワイヤ85によって電気的に接続されている。電極パッド77と、対応するリードピン11の端部とは、ワイヤ86によって電気的に接続されている。つまり、ワイヤ85及びワイヤ86は、温度検出器62の他方の電極とリードピン11の端部とを電気的に接続している。ワイヤ85及びワイヤ86は、電極パッド77において互いに離間していてもよいし、互いに重なっていてもよい。つまり、ワイヤ85及びワイヤ86は、それぞれ、電極パッド77における相違する位置において電極パッド77に接続されていてもよいし、電極パッド77における同一の位置において電極パッド77に接続されていてもよい。 The electrode pad 76 and the end of the corresponding lead pin 11 are electrically connected by a wire 84. That is, the wire 84 electrically connects one electrode of the temperature detector 62 and the end of the lead pin 11. The other electrode (the other of the anode and the cathode) of the temperature detector 62 and the electrode pad 77 are electrically connected by a wire 85. The electrode pad 77 and the end of the corresponding lead pin 11 are electrically connected by a wire 86. That is, the wire 85 and the wire 86 electrically connect the other electrode of the temperature detector 62 and the end of the lead pin 11. The wire 85 and the wire 86 may be separated from each other on the electrode pad 77, or may overlap each other. That is, the wire 85 and the wire 86 may be connected to the electrode pad 77 at different positions on the electrode pad 77, or may be connected to the electrode pad 77 at the same position on the electrode pad 77.

以上により、ファブリペロー干渉フィルタ10、光検出器61及び温度検出器62のそれぞれに対する電気信号の入出力等が可能となっている。なお、各ワイヤ12,81,82,83,84,85,86と各リードピン11又は各電極パッド73,74,76,77との接続は、例えばワイヤボンディングによって行われている。 As a result, it is possible to input and output electrical signals to and from the Fabry-Perot interference filter 10, the photodetector 61, and the temperature detector 62. Note that the connections between the wires 12, 81, 82, 83, 84, 85, and 86 and the lead pins 11 or the electrode pads 73, 74, 76, and 77 are made by, for example, wire bonding.

以上のように構成された光検出装置1Aにおいては、筐体2の外部から、開口2a、光透過部材13及び接着部材15を介して、バンドパスフィルタ14に光が入射すると、所定の波長範囲の光のみがバンドパスフィルタ14を透過する。バンドパスフィルタ14を透過した光は、ファブリペロー干渉フィルタ10の光透過領域10aに入射して、第1ミラー部35と第2ミラー部36との間の距離に応じた波長の光が光透過領域10aを透過する。光透過領域10aを透過した光は、光検出器61の受光部に入射して、光検出器61によって検出される。したがって、ファブリペロー干渉フィルタ10において第1ミラー部35と第2ミラー部36との間の距離を変化させながら、光透過領域10aを透過した光の強度を光検出器61において検出することで、分光スペクトルを得ることができる。 In the light detection device 1A configured as described above, when light enters the bandpass filter 14 from the outside of the housing 2 through the opening 2a, the light-transmitting member 13, and the adhesive member 15, only light in a predetermined wavelength range passes through the bandpass filter 14. The light that passes through the bandpass filter 14 enters the light-transmitting region 10a of the Fabry-Perot interference filter 10, and light with a wavelength corresponding to the distance between the first mirror portion 35 and the second mirror portion 36 passes through the light-transmitting region 10a. The light that passes through the light-transmitting region 10a enters the light-receiving portion of the photodetector 61 and is detected by the photodetector 61. Therefore, a spectrum can be obtained by detecting the intensity of the light that passes through the light-transmitting region 10a in the photodetector 61 while changing the distance between the first mirror portion 35 and the second mirror portion 36 in the Fabry-Perot interference filter 10.

光検出装置1Aにおいては、第1ミラー部35と第2ミラー部36との間の電位差に応じて、第1ミラー部35と第2ミラー部36との間の距離が制御され、第1ミラー部35と第2ミラー部36との間の距離に応じて、第1ミラー部35及び第2ミラー部36を透過する光の波長が制御される。また、ファブリペロー干渉フィルタ10の温度特性を補正するために、ファブリペロー干渉フィルタ10が配置された空間Aの温度が温度検出器62によって検出される。 In the light detection device 1A, the distance between the first mirror portion 35 and the second mirror portion 36 is controlled according to the potential difference between the first mirror portion 35 and the second mirror portion 36, and the wavelength of the light transmitted through the first mirror portion 35 and the second mirror portion 36 is controlled according to the distance between the first mirror portion 35 and the second mirror portion 36. In addition, in order to correct the temperature characteristics of the Fabry-Perot interference filter 10, the temperature of the space A in which the Fabry-Perot interference filter 10 is placed is detected by the temperature detector 62.

[作用及び効果]
光検出装置1Aでは、X軸方向における温度検出器62と第1支持部91との間の距離D3が、X軸方向における第1支持領域91gの第1幅W1よりも小さい。これにより、ファブリペロー干渉フィルタ10と第1支持部91との熱的な接続領域となる第1支持領域91gの面積を十分に確保しつつ、温度検出器62を第1支持部91に近づけることができる。したがって、ファブリペロー干渉フィルタ10の温度が正確に反映された温度を取得することができる。よって、光検出装置1Aによれば、ファブリペロー干渉フィルタ10の温度特性の高精度な補正が可能となる。
[Action and Effect]
In the light detection device 1A, the distance D3 between the temperature detector 62 and the first support portion 91 in the X-axis direction is smaller than the first width W1 of the first support region 91g in the X-axis direction. This allows the temperature detector 62 to be brought closer to the first support portion 91 while ensuring a sufficient area of the first support region 91g, which is a thermal connection region between the Fabry-Perot interference filter 10 and the first support portion 91. Therefore, it is possible to obtain a temperature that accurately reflects the temperature of the Fabry-Perot interference filter 10. Therefore, the light detection device 1A enables highly accurate correction of the temperature characteristics of the Fabry-Perot interference filter 10.

また、光検出装置1Aは、X軸方向において光検出器61を挟んで第1支持部91と向かい合うように実装面7aに配置された第2支持部92を備えている。ファブリペロー干渉フィルタ10の外縁部10bは、第2支持部92の第2支持領域92gに配置されている。温度検出器62は、X軸方向から見た場合に第2支持部92と重なるように、実装面7aに配置されている。X軸方向における温度検出器62と第2支持部92との間の距離D4は、X軸方向における第2支持領域92gの第2幅W2よりも小さい。これによれば、ファブリペロー干渉フィルタ10と第2支持部92との熱的な接続領域となる第2支持領域92gの面積を十分に確保しつつ、温度検出器62を第2支持部92に近づけることができる。したがって、ファブリペロー干渉フィルタ10の温度がより正確に反映された温度を取得することができる。 The light detection device 1A also includes a second support 92 arranged on the mounting surface 7a so as to face the first support 91 across the light detector 61 in the X-axis direction. The outer edge 10b of the Fabry-Perot interference filter 10 is arranged in the second support region 92g of the second support 92. The temperature detector 62 is arranged on the mounting surface 7a so as to overlap with the second support 92 when viewed from the X-axis direction. The distance D4 between the temperature detector 62 and the second support 92 in the X-axis direction is smaller than the second width W2 of the second support region 92g in the X-axis direction. This allows the temperature detector 62 to be brought closer to the second support 92 while ensuring a sufficient area of the second support region 92g, which is the thermal connection region between the Fabry-Perot interference filter 10 and the second support 92. Therefore, it is possible to obtain a temperature that more accurately reflects the temperature of the Fabry-Perot interference filter 10.

また、光検出装置1Aでは、ファブリペロー干渉フィルタ10の外縁部10bは、第1幅W1と第2幅W2とが等しくなるように第1支持領域91g及び第2支持領域92gに配置されている。温度検出器62は、距離D3と距離D4とが等しくなるように実装面7aに配置されている。これによれば、ファブリペロー干渉フィルタ10の温度が第1支持部91及び第2支持部92のそれぞれを介して均等に反映された温度を取得することができる。 In the light detection device 1A, the outer edge 10b of the Fabry-Perot interference filter 10 is disposed in the first support region 91g and the second support region 92g so that the first width W1 and the second width W2 are equal. The temperature detector 62 is disposed on the mounting surface 7a so that the distance D3 and the distance D4 are equal. This allows the temperature of the Fabry-Perot interference filter 10 to be acquired in a manner that is evenly reflected through each of the first support portion 91 and the second support portion 92.

また、光検出装置1Aでは、Z軸方向において配線基板7とファブリペロー干渉フィルタ10との間に位置し、且つX軸方向において第1支持部91と第2支持部92との間に位置する空間Aについては、Y軸方向における空間Aの幅をX軸方向における空間Aの幅で除した値が1.5以上となっている。これによれば、X軸方向において温度検出器62を第1支持部91及び第2支持部92のそれぞれに近づけつつも、Y軸方向における第1支持領域91gの長さ及びY軸方向における第2支持領域92gの長さを確保して、第1支持領域91gの面積及び第2支持領域92gの面積を十分に確保することができる。温度検出器62を第1支持部91及び第2支持部92のそれぞれに近づけつつ、Y軸方向における第1支持領域91gの長さ及びY軸方向における第2支持領域92gの長さを確保する観点では、空間Aのアスペクト比は、1.8以上であることが好ましく、2以上であることがより好ましい。 In addition, in the photodetector 1A, for the space A located between the wiring board 7 and the Fabry-Perot interference filter 10 in the Z-axis direction and between the first support portion 91 and the second support portion 92 in the X-axis direction, the value obtained by dividing the width of the space A in the Y-axis direction by the width of the space A in the X-axis direction is 1.5 or more. According to this, while bringing the temperature detector 62 closer to each of the first support portion 91 and the second support portion 92 in the X-axis direction, the length of the first support region 91g in the Y-axis direction and the length of the second support region 92g in the Y-axis direction are secured, and the area of the first support region 91g and the area of the second support region 92g can be sufficiently secured. From the viewpoint of securing the length of the first support region 91g in the Y-axis direction and the length of the second support region 92g in the Y-axis direction while bringing the temperature detector 62 closer to each of the first support portion 91 and the second support portion 92, the aspect ratio of the space A is preferably 1.8 or more, and more preferably 2 or more.

また、光検出装置1Aでは、配線基板7が、Y軸方向を長手方向とする長尺状を呈しており、第1支持部91及び第2支持部92のそれぞれが、X軸方向における配線基板7の両縁部のそれぞれに沿って延在するように実装面7aに配置されている。これによれば、Y軸方向における幅がX軸方向における幅よりも大きい空間Aを容易に形成することができる。 In addition, in the light detection device 1A, the wiring board 7 has an elongated shape with the Y-axis direction as the longitudinal direction, and the first support portion 91 and the second support portion 92 are arranged on the mounting surface 7a so as to extend along both edges of the wiring board 7 in the X-axis direction. This makes it easy to form a space A whose width in the Y-axis direction is greater than its width in the X-axis direction.

また、光検出装置1Aは、配線基板7が配置されたステム3と、ステム3に設けられた複数のリードピン11と、光検出器61の一方の電極とリードピン11の端部とを電気的に接続するワイヤ81と、光検出器61の他方の電極とリードピン11の端部とを電気的に接続するワイヤ82及びワイヤ83と、を備えている。配線基板7は、実装面7aにおいて光検出器61の一方の電極と電気的に接続され、実装面7aに設けられた電極パッド73を有する配線70と、実装面7aに設けられた電極パッド74と、を有している。ワイヤ81は、電極パッド73とリードピン11の端部とを電気的に接続しており、ワイヤ82は、光検出器61の他方の電極と電極パッド74とを電気的に接続しており、ワイヤ83は、電極パッド74とリードピン11の端部とを電気的に接続している。電極パッド73及び電極パッド74は、Z軸方向から見た場合にファブリペロー干渉フィルタ10の外側に位置している。これによれば、ワイヤ82及びワイヤ83が周辺の部材(ファブリペロー干渉フィルタ10、第1支持部91、第2支持部92等)と接触するのを防止することができる。 The light detection device 1A also includes a stem 3 on which a wiring board 7 is arranged, a plurality of lead pins 11 provided on the stem 3, a wire 81 electrically connecting one electrode of the light detector 61 to an end of the lead pin 11, and a wire 82 and a wire 83 electrically connecting the other electrode of the light detector 61 to an end of the lead pin 11. The wiring board 7 has a wiring 70 electrically connected to one electrode of the light detector 61 on the mounting surface 7a and having an electrode pad 73 provided on the mounting surface 7a, and an electrode pad 74 provided on the mounting surface 7a. The wire 81 electrically connects the electrode pad 73 to the end of the lead pin 11, the wire 82 electrically connects the other electrode of the light detector 61 to the electrode pad 74, and the wire 83 electrically connects the electrode pad 74 to the end of the lead pin 11. The electrode pad 73 and the electrode pad 74 are located outside the Fabry-Perot interference filter 10 when viewed from the Z-axis direction. This makes it possible to prevent the wires 82 and 83 from coming into contact with the surrounding components (Fabry-Perot interference filter 10, first support part 91, second support part 92, etc.).

[第2実施形態]
図6及び図7に示されるように、第2実施形態の光検出装置1Bは、電極パッド74、電極パッド77、ワイヤ83及びワイヤ86を備えていない点において、第1実施形態の光検出装置1Aと主に相違している。
[Second embodiment]
As shown in Figures 6 and 7, the photodetector 1B of the second embodiment mainly differs from the photodetector 1A of the first embodiment in that it does not include electrode pads 74, electrode pads 77, wires 83 and wires 86.

光検出装置1Bは、上述したように、電極パッド74、電極パッド77、ワイヤ83及びワイヤ86を備えていない。光検出器61の他方の電極は、ワイヤ82によって直接リードピン11の端部に電気的に接続されている。温度検出器62の他方の電極は、ワイヤ85によって直接リードピン11の端部に電気的に接続されている。 As described above, the light detection device 1B does not include the electrode pad 74, the electrode pad 77, the wire 83, and the wire 86. The other electrode of the light detector 61 is electrically connected directly to the end of the lead pin 11 by the wire 82. The other electrode of the temperature detector 62 is electrically connected directly to the end of the lead pin 11 by the wire 85.

ワイヤ82及びワイヤ85は、曲がっている。具体的には、ワイヤ82及びワイヤ85は、周辺の部材と接触しないように、周辺の部材とは離れる方向に向かって曲がっている。より具体的には、ワイヤ82及びワイヤ85は、Z軸方向から見た場合に、第2支持部92とは離れる方向に向かって曲がっている。ワイヤ82及びワイヤ85は、Z軸方向から見た場合に、第2支持部92を避けるように曲がっている。これにより、ワイヤ82及びワイヤ85が第2支持部92と接触するのを防止することができる。また、ワイヤ82及びワイヤ85は、X軸方向から見た場合に、ファブリペロー干渉フィルタ10の側面10cの近傍において、ファブリペロー干渉フィルタ10とは離れる方向に向かって曲がっている。ワイヤ82及びワイヤ85は、X軸方向から見た場合に、ファブリペロー干渉フィルタ10の側面10cの近傍において、ファブリペロー干渉フィルタ10を避けるように曲がっている。これにより、ワイヤ82及びワイヤ85がファブリペロー干渉フィルタ10と接触するのを防止することができる。上述したように、各リードピン11の端部が、Z軸方向において、ファブリペロー干渉フィルタ10に対してステム3側に位置しているため、ワイヤ82及びワイヤ85は、ファブリペロー干渉フィルタ10を避けるように曲がりやすくなる。 The wires 82 and 85 are bent. Specifically, the wires 82 and 85 are bent in a direction away from the surrounding members so as not to come into contact with the surrounding members. More specifically, the wires 82 and 85 are bent in a direction away from the second support portion 92 when viewed from the Z-axis direction. The wires 82 and 85 are bent so as to avoid the second support portion 92 when viewed from the Z-axis direction. This makes it possible to prevent the wires 82 and 85 from coming into contact with the second support portion 92. Furthermore, the wires 82 and 85 are bent in a direction away from the Fabry-Perot interference filter 10 in the vicinity of the side surface 10c of the Fabry-Perot interference filter 10 when viewed from the X-axis direction. The wires 82 and 85 are bent in a direction away from the Fabry-Perot interference filter 10 in the vicinity of the side surface 10c of the Fabry-Perot interference filter 10 when viewed from the X-axis direction. This makes it possible to prevent the wires 82 and 85 from coming into contact with the Fabry-Perot interference filter 10. As described above, since the ends of each lead pin 11 are located on the stem 3 side relative to the Fabry-Perot interference filter 10 in the Z-axis direction, the wires 82 and 85 are easily bent to avoid the Fabry-Perot interference filter 10.

以上説明したように、第2実施形態の光検出装置1Bによれば、上述した第1実施形態の光検出装置1Aと同様に、ファブリペロー干渉フィルタ10の温度特性の高精度な補正が可能となる。また、光検出装置1Bによれば、ファブリペロー干渉フィルタ10に印加される電圧信号に起因して、光検出器61から出力される検出信号にノイズが生じるのを抑制することができる。 As described above, the photodetector 1B of the second embodiment enables highly accurate correction of the temperature characteristics of the Fabry-Perot interference filter 10, as with the photodetector 1A of the first embodiment described above. Furthermore, the photodetector 1B can suppress noise in the detection signal output from the photodetector 61 caused by the voltage signal applied to the Fabry-Perot interference filter 10.

以下、光検出装置1Aを用いて行われた実験(実施例1)の結果及び光検出装置1Bを用いて行われた実験(実施例2)の結果に基づいて、上記ノイズの抑制効果について説明する。図8は、実施例1及び実施例2のそれぞれにおいて、ファブリペロー干渉フィルタ10の端子25と端子26との間に電圧を印加した場合に、光検出器61から出力される検出信号の時間変化を示すグラフである。 The noise suppression effect will be described below based on the results of an experiment (Example 1) conducted using the photodetector 1A and the results of an experiment (Example 2) conducted using the photodetector 1B. Figure 8 is a graph showing the change over time in the detection signal output from the photodetector 61 when a voltage is applied between terminals 25 and 26 of the Fabry-Perot interference filter 10 in each of Examples 1 and 2.

ファブリペロー干渉フィルタ10の端子25と端子26との間に電圧を印加した場合、第1ミラー部35と第2ミラー部36との間の距離が、狙いの波長の光に応じた距離に達するまでの期間には、光検出器61からの検出信号が約零の状態を維持する。しかし、図8に示されるように、上記期間のうちの一部の期間(例えば、0~0.0006s)において、光検出器61から出力される検出信号に急激に立ち上がるようなノイズ(クロストーク信号)が生じる場合がある。これは、ファブリペロー干渉フィルタ10に印加される電圧信号に起因していると考えられる。図8に示される結果から、実施例2では、実施例1に比べ、ノイズが抑制されていることが分かる。 When a voltage is applied between terminals 25 and 26 of the Fabry-Perot interference filter 10, the detection signal from the photodetector 61 remains at approximately zero until the distance between the first mirror portion 35 and the second mirror portion 36 reaches a distance corresponding to the light of the target wavelength. However, as shown in FIG. 8, during a portion of the above period (e.g., 0 to 0.0006 s), noise (crosstalk signal) that rises suddenly may occur in the detection signal output from the photodetector 61. This is thought to be due to the voltage signal applied to the Fabry-Perot interference filter 10. From the results shown in FIG. 8, it can be seen that noise is suppressed in Example 2 compared to Example 1.

[変形例]
本開示は、上記第1実施形態及び第2実施形態に限定されない。例えば、第1実施形態及び第2実施形態において、光検出器61が、Z軸方向から見た場合に、ファブリペロー干渉フィルタ10と完全に重なっている例を示したが、光検出器61は、少なくとも一部がファブリペロー干渉フィルタ10の一部と重なっていればよい。光検出器61は、Z軸方向から見た場合に、一部がファブリペロー干渉フィルタ10の外側に位置していてもよい。
[Modification]
The present disclosure is not limited to the above-described first and second embodiments. For example, in the first and second embodiments, an example has been shown in which the photodetector 61 completely overlaps with the Fabry-Perot interference filter 10 when viewed from the Z-axis direction, but the photodetector 61 may be at least partially overlapped with a portion of the Fabry-Perot interference filter 10. The photodetector 61 may be partially located outside the Fabry-Perot interference filter 10 when viewed from the Z-axis direction.

また、第1実施形態及び第2実施形態において、光検出器61が、X軸方向から見た場合に、第1支持部91及び第2支持部92と完全に重なっている例を示したが、光検出器61は、X軸方向から見た場合に、少なくとも一部が第1支持部91及び第2支持部92と重なっていてもよい。光検出器61は、X軸方向から見た場合に、一部が第1支持部91又は第2支持部92の外側に位置していてもよい。光検出器61は、X軸方向から見た場合に、少なくとも一部が第1支持部91の一部と重なっていればよい。 In addition, in the first and second embodiments, an example has been shown in which the photodetector 61 completely overlaps with the first support portion 91 and the second support portion 92 when viewed from the X-axis direction, but the photodetector 61 may at least partially overlap with the first support portion 91 and the second support portion 92 when viewed from the X-axis direction. The photodetector 61 may be partially located outside the first support portion 91 or the second support portion 92 when viewed from the X-axis direction. It is sufficient that the photodetector 61 at least partially overlaps with a portion of the first support portion 91 when viewed from the X-axis direction.

また、第1実施形態及び第2実施形態において、温度検出器62が、Z軸方向から見た場合に、ファブリペロー干渉フィルタ10と完全に重なっている例を示したが、温度検出器62は、少なくとも一部がファブリペロー干渉フィルタ10の一部と重なっていればよい。温度検出器62は、Z軸方向から見た場合に、一部がファブリペロー干渉フィルタ10の外側に位置していてもよい。 In addition, in the first and second embodiments, an example has been shown in which the temperature detector 62 completely overlaps with the Fabry-Perot interference filter 10 when viewed from the Z-axis direction, but it is sufficient that at least a portion of the temperature detector 62 overlaps with a portion of the Fabry-Perot interference filter 10. A portion of the temperature detector 62 may be located outside the Fabry-Perot interference filter 10 when viewed from the Z-axis direction.

また、第1実施形態及び第2実施形態において、温度検出器62が、X軸方向から見た場合に、第1支持部91及び第2支持部92と完全に重なっている例を示したが、温度検出器62は、X軸方向から見た場合に、少なくとも一部が第1支持部91及び第2支持部92と重なっていてもよい。温度検出器62は、X軸方向から見た場合に、一部が第1支持部91又は第2支持部92の外側に位置していてもよい。温度検出器62は、X軸方向から見た場合に、少なくとも一部が第1支持部91の一部と重なっていればよい。 In addition, in the first and second embodiments, an example has been shown in which the temperature detector 62 completely overlaps with the first support portion 91 and the second support portion 92 when viewed from the X-axis direction, but the temperature detector 62 may have at least a portion overlapping with the first support portion 91 and the second support portion 92 when viewed from the X-axis direction. The temperature detector 62 may have a portion located outside the first support portion 91 or the second support portion 92 when viewed from the X-axis direction. It is sufficient that the temperature detector 62 has at least a portion overlapping with a portion of the first support portion 91 when viewed from the X-axis direction.

また、第1実施形態及び第2実施形態において、ファブリペロー干渉フィルタ10の外縁部10bが、第1幅W1と第2幅W2とが等しくなるように第1支持領域91g及び第2支持領域92gに配置されている例を示したが、ファブリペロー干渉フィルタ10の外縁部10bは、第1幅W1と第2幅W2とが相違するように第1支持領域91g及び第2支持領域92gに配置されていてもよい。第1幅W1は、第2幅W2よりも大きくてもよいし、第2幅W2よりも小さくてもよい。 In the first and second embodiments, an example is shown in which the outer edge portion 10b of the Fabry-Perot interference filter 10 is disposed in the first support region 91g and the second support region 92g so that the first width W1 and the second width W2 are equal, but the outer edge portion 10b of the Fabry-Perot interference filter 10 may be disposed in the first support region 91g and the second support region 92g so that the first width W1 and the second width W2 are different. The first width W1 may be larger than the second width W2 or smaller than the second width W2.

また、第1実施形態及び第2実施形態において、光検出器61が、距離D1と距離D2とが等しくなるように実装面7aに配置されている例を示したが、光検出器61は、距離D1と距離D2とが相違するように実装面7aに配置されていてもよい。距離D1は、距離D2よりも大きくてもよいし、距離D2よりも小さくてもよい。 In the first and second embodiments, the photodetector 61 is disposed on the mounting surface 7a so that the distance D1 is equal to the distance D2. However, the photodetector 61 may be disposed on the mounting surface 7a so that the distance D1 is different from the distance D2. The distance D1 may be greater than the distance D2, or may be smaller than the distance D2.

また、第1実施形態及び第2実施形態において、距離D1が第1幅W1よりも小さく、且つ、距離D2が第2幅W2よりも小さい例を示したが、距離D1は、第1幅W1以上であってもよく、距離D2は、第2幅W2以上であってもよい。 In the first and second embodiments, an example is shown in which the distance D1 is smaller than the first width W1 and the distance D2 is smaller than the second width W2, but the distance D1 may be equal to or larger than the first width W1, and the distance D2 may be equal to or larger than the second width W2.

また、第1実施形態及び第2実施形態において、温度検出器62が、距離D3と距離D4とが等しくなるように実装面7aに配置されている例を示したが、温度検出器62は、距離D3と距離D4とが相違するように実装面7aに配置されていてもよい。距離D3は、距離D4よりも大きくてもよいし、距離D4よりも小さくてもよい。 In the first and second embodiments, the temperature detector 62 is disposed on the mounting surface 7a so that the distance D3 is equal to the distance D4. However, the temperature detector 62 may be disposed on the mounting surface 7a so that the distance D3 is different from the distance D4. The distance D3 may be greater than the distance D4, or may be smaller than the distance D4.

また、第1実施形態及び第2実施形態において、距離D4が第2幅W2よりも小さい例を示したが、距離D4は、第2幅W2以上であってもよい。少なくとも距離D3が第1幅W1よりも小さければよい。 In addition, in the first and second embodiments, an example was shown in which the distance D4 is smaller than the second width W2, but the distance D4 may be equal to or larger than the second width W2. It is sufficient that at least the distance D3 is smaller than the first width W1.

また、第1実施形態及び第2実施形態において、第1支持部91が、実装面7aのうちX軸方向における他方側(図示左側)の部分に配置され、第2支持部92が、実装面7aのうちX軸方向における一方側(図示右側)に配置されている例を示したが、第1支持部91は、実装面7aのうちX軸方向における一方側(図示右側)の部分に配置され、第2支持部92は、実装面7aのうちX軸方向における他方側(図示左側)の部分に配置されていてもよい。つまり、第1実施形態及び第2実施形態に対して、第1支持部91及び第2支持部92は、Z軸方向から見た場合に、ラインLを中心として180°回転していてもよい。 In the first and second embodiments, the first support 91 is disposed on the other side (left side in the figure) of the mounting surface 7a in the X-axis direction, and the second support 92 is disposed on one side (right side in the figure) of the mounting surface 7a in the X-axis direction. However, the first support 91 may be disposed on one side (right side in the figure) of the mounting surface 7a in the X-axis direction, and the second support 92 may be disposed on the other side (left side in the figure) of the mounting surface 7a in the X-axis direction. In other words, compared to the first and second embodiments, the first support 91 and the second support 92 may be rotated 180° around the line L when viewed from the Z-axis direction.

また、第1実施形態及び第2実施形態において、第1端子及び第2端子がステム3を貫通するリードピン11である例を示したが、第1端子及び第2端子は、リードピンではなくてもよい。第1端子及び第2端子は、例えば、配線基板7の実装面7aに設けられた電極パッド等であってもよい。この場合、光検出装置1A又は光検出装置1Bは、例えばSMD(Surface Mount Device)として構成されていてもよい。 In the first and second embodiments, the first and second terminals are lead pins 11 that penetrate the stem 3, but the first and second terminals do not have to be lead pins. The first and second terminals may be, for example, electrode pads provided on the mounting surface 7a of the wiring board 7. In this case, the light detection device 1A or the light detection device 1B may be configured as, for example, an SMD (Surface Mount Device).

また、第1実施形態及び第2実施形態において、第1支持部91及び第2支持部92が、配線基板7と別体で形成されている例を示したが、第1支持部91及び第2支持部92は、配線基板7と一体で形成されていてもよい。また、第1支持部91及び第2支持部92は、ファブリペロー干渉フィルタ10の基板21と一体で形成されていてもよい。 In the first and second embodiments, the first support portion 91 and the second support portion 92 are formed separately from the wiring board 7, but the first support portion 91 and the second support portion 92 may be formed integrally with the wiring board 7. In addition, the first support portion 91 and the second support portion 92 may be formed integrally with the substrate 21 of the Fabry-Perot interference filter 10.

なお、光検出装置は、配線基板と、互いに向かい合うように配線基板の実装面に配置された第1支持部及び第2支持部と、互いの距離が可変とされた第1ミラー部及び第2ミラー部を有し、第1支持部の第1支持領域及び第2支持部の第2支持領域に外縁部が配置されたファブリペロー干渉フィルタと、第1支持部と第2支持部との間において第1ミラー部及び第2ミラー部と向かい合うように実装面に配置された光検出器と、実装面に配置された温度検出器と、を備え、温度検出器は、実装面に垂直な第1方向から見た場合に温度検出器の少なくとも一部がファブリペロー干渉フィルタの一部と重なるように、且つ第1支持部と第2支持部とが向かい合う第2方向から見た場合に温度検出器の少なくとも一部が第1支持部及び第2支持部のそれぞれの一部と重なるように、実装面に配置されており、第1方向において配線基板とファブリペロー干渉フィルタとの間に位置し、且つ第2方向において第1支持部と第2支持部との間に位置する空間については、第1方向及び第2方向の両方向に垂直な第3方向における空間の幅を第2方向における空間の幅で除した値が1.5以上となっていてもよい。この光検出装置では、第2方向において温度検出器を第1支持部及び第2支持部のそれぞれに近づけつつも、第3方向における第1支持領域の長さ及び第3方向における第2支持領域の長さを確保して、第1支持領域の面積及び第2支持領域の面積を十分に確保することができる。したがって、ファブリペロー干渉フィルタの温度が正確に反映された温度を取得することができる。よって、この光検出装置によれば、ファブリペロー干渉フィルタの温度特性の高精度な補正が可能となる。 The photodetector includes a wiring board, a first support section and a second support section arranged on the mounting surface of the wiring board so as to face each other, a first mirror section and a second mirror section whose distance from each other is variable, a Fabry-Perot interference filter whose outer edge is arranged in the first support region of the first support section and the second support region of the second support section, a photodetector arranged on the mounting surface between the first support section and the second support section so as to face the first mirror section and the second mirror section, and a temperature detector arranged on the mounting surface, and the temperature detector is arranged such that at least The temperature detector is arranged on the mounting surface so that at least a part of the temperature detector overlaps with a part of the Fabry-Perot interference filter, and at least a part of the temperature detector overlaps with a part of each of the first and second supports when viewed from the second direction in which the first and second supports face each other. For a space located between the wiring board and the Fabry-Perot interference filter in the first direction and between the first and second supports in the second direction, the value obtained by dividing the width of the space in a third direction perpendicular to both the first and second directions by the width of the space in the second direction may be 1.5 or more. In this photodetector, while bringing the temperature detector closer to each of the first and second supports in the second direction, the length of the first support region in the third direction and the length of the second support region in the third direction are secured, and the area of the first support region and the area of the second support region can be secured sufficiently. Therefore, a temperature that accurately reflects the temperature of the Fabry-Perot interference filter can be obtained. Therefore, this photodetector enables highly accurate correction of the temperature characteristics of the Fabry-Perot interference filter.

1A,1B…光検出装置、3…ステム(載置部)、7…配線基板、7a…実装面、10…ファブリペロー干渉フィルタ、10b…外縁部、61…光検出器、62…温度検出器、11…リードピン(第1端子、第2端子)、35…第1ミラー部、36…第2ミラー部、73…電極パッド(第1電極パッド)、74…電極パッド(第2電極パッド)、81…ワイヤ(第1ワイヤ)、82…ワイヤ(第2ワイヤ)、83…ワイヤ(第3ワイヤ)、91…第1支持部、91g…第1支持領域、92…第2支持部、92g…第2支持領域、A…空間。 1A, 1B...photodetector, 3...stem (mounting portion), 7...wiring board, 7a...mounting surface, 10...Fabry-Perot interference filter, 10b...outer edge, 61...photodetector, 62...temperature detector, 11...lead pin (first terminal, second terminal), 35...first mirror portion, 36...second mirror portion, 73...electrode pad (first electrode pad), 74...electrode pad (second electrode pad), 81...wire (first wire), 82...wire (second wire), 83...wire (third wire), 91...first support portion, 91g...first support region, 92...second support portion, 92g...second support region, A...space.

Claims (6)

配線を有する配線基板と、
前記配線基板の実装面に配置された第1支持部と、
互いの距離が可変とされた第1ミラー部及び第2ミラー部を有し、前記第1支持部に配置されたファブリペロー干渉フィルタと、
前記第1支持部の一方の側において前記第1ミラー部及び前記第2ミラー部と向かい合うように前記実装面に配置された光検出器と、
前記実装面に配置された温度検出器と、を備え、
前記温度検出器は、前記実装面に垂直な第1方向から見た場合に前記温度検出器の少なくとも一部が前記ファブリペロー干渉フィルタの一部と重なるように、且つ前記第1支持部と前記光検出器とが並ぶ第2方向から見た場合に前記温度検出器の少なくとも一部が前記第1支持部の一部と重なるように、前記実装面に配置されており、
前記配線は、
前記実装面に設けられ、前記温度検出器と電気的に接続された実装部と、
前記実装面に設けられた電極パッドと、
前記実装面に設けられ、前記実装部と前記電極パッドとを接続する接続部と、を含み、
前記配線のうち少なくとも前記電極パッド側の部分は、前記第1方向から見た場合に前記ファブリペロー干渉フィルタの外側に配置されている、光検出装置。
A wiring board having wiring;
A first support portion disposed on a mounting surface of the wiring board;
a Fabry-Perot interference filter having a first mirror portion and a second mirror portion whose distance from each other is variable and disposed on the first support portion;
a photodetector disposed on the mounting surface on one side of the first support portion so as to face the first mirror portion and the second mirror portion;
a temperature detector disposed on the mounting surface,
the temperature detector is disposed on the mounting surface such that at least a portion of the temperature detector overlaps a portion of the Fabry-Perot interference filter when viewed from a first direction perpendicular to the mounting surface, and such that at least a portion of the temperature detector overlaps a portion of the first support when viewed from a second direction in which the first support and the photodetector are aligned,
The wiring is
a mounting portion provided on the mounting surface and electrically connected to the temperature detector;
an electrode pad provided on the mounting surface;
a connection portion provided on the mounting surface and connecting the mounting portion and the electrode pad,
At least a portion of the wiring on the electrode pad side is disposed outside the Fabry-Perot interference filter when viewed from the first direction.
前記第2方向における前記第1支持部と前記温度検出器との間の距離よりも、前記第1方向及び前記第2方向の両方向に垂直な第3方向における前記電極パッドと前記温度検出器との間の距離が大きい、請求項1に記載の光検出装置。 The optical detection device according to claim 1, wherein the distance between the electrode pad and the temperature detector in a third direction perpendicular to both the first direction and the second direction is greater than the distance between the first support and the temperature detector in the second direction. 前記ファブリペロー干渉フィルタの外縁部は、前記第1支持部の支持領域に配置されており、
前記第2方向における前記第1支持部と前記温度検出器との間の距離は、前記第2方向における前記支持領域の幅よりも小さい、請求項1又は2に記載の光検出装置。
an outer edge portion of the Fabry-Perot interference filter is disposed in a support region of the first support portion;
The light detection device according to claim 1 , wherein a distance between the first support portion and the temperature detector in the second direction is smaller than a width of the support region in the second direction.
前記配線基板が配置された載置部と、
前記載置部に設けられた第1端子と、
前記電極パッドと前記第1端子とを電気的に接続するワイヤと、を更に備える、請求項1~3のいずれか一項に記載の光検出装置。
a mounting portion on which the wiring substrate is placed;
A first terminal provided on the mounting portion;
4. The light detection device according to claim 1, further comprising a wire electrically connecting the electrode pad and the first terminal.
前記第2方向において前記光検出器を挟んで前記第1支持部と向かい合うように前記実装面に配置された第2支持部を更に備え、
前記ファブリペロー干渉フィルタは、前記第2支持部に配置されており、
前記第1方向において前記配線基板と前記ファブリペロー干渉フィルタとの間に位置し、且つ前記第2方向において前記第1支持部と前記第2支持部との間に位置する空間については、前記第1方向及び前記第2方向の両方向に垂直な第3方向における前記空間の幅を前記第2方向における前記空間の幅で除した値が1.5以上となっている、請求項1~4のいずれか一項に記載の光検出装置。
a second support portion disposed on the mounting surface to face the first support portion across the photodetector in the second direction,
the Fabry-Perot interference filter is disposed on the second support;
The optical detection device of any one of claims 1 to 4, wherein for a space located between the wiring substrate and the Fabry-Perot interference filter in the first direction and between the first support portion and the second support portion in the second direction, a value obtained by dividing the width of the space in a third direction perpendicular to both the first direction and the second direction by the width of the space in the second direction is 1.5 or more.
前記ファブリペロー干渉フィルタは、第2端子を有し、
前記第2端子は、前記第1方向から見た場合に前記第1支持部のうち前記光検出器側の領域に位置している、請求項1~5のいずれか一項に記載の光検出装置。
the Fabry-Perot interference filter has a second terminal;
6. The light detection device according to claim 1, wherein the second terminal is located in a region of the first support portion on the light detector side when viewed from the first direction.
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